Glycam1-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Glycam1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-02264

品系全称

C57BL/6NCya-Glycam1em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-14663-Glycam1-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Glycam1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-02264) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
glycosylation dependent cell adhesion molecule 1
基因别称
MC26,Sgp50,glyCAM-1
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001289587 | Ensembl: ENSMUST00000228895
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~4
敲除长度
~2.0 kb
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
Glycam1,也称为糖基化依赖性细胞粘附分子1,是一种重要的粘附分子,属于糖蛋白粘蛋白家族。Glycam1是一种细胞表面蛋白,主要在哺乳动物乳腺组织中表达,特别是在泌乳期乳腺组织中高表达。Glycam1的基因编码一个富含半胱氨酸的蛋白,具有两个相似的结构域,分别与小鼠和鼠Glycam1蛋白的相应区域具有83%和81%的相似性。此外,Glycam1蛋白还与骆驼乳清中的一个小蛋白具有55%的相似性。Glycam1基因由四个外显子组成,其大小和组织结构与小鼠Glycam1基因相同。在乳腺组织特异性表达的基础上,Glycam1基因的启动子区域存在潜在的乳腺因子(MGF)结合位点,这表明Glycam1基因的表达可能受到MGF的调控。

Glycam1作为一种粘附分子,在免疫系统中发挥着重要作用。研究表明,Glycam1能够与L-selectin结合,从而调节免疫细胞的迁移和浸润。Glycam1在辐射疗法介导的神经保护中发挥着关键作用,辐射疗法能够抑制单核细胞进入视神经头部,而Glycam1缺失则会导致单核细胞浸润增加,视网膜神经节细胞死亡和视神经轴突丢失增加。这表明Glycam1可能作为一种负调节因子,抑制免疫细胞进入神经组织,从而发挥神经保护作用。此外,Glycam1在糖尿病和糖尿病并发症中也发挥着重要作用。研究发现,糖尿病小鼠的血管内皮细胞中Glycam1表达上调,而Glycam1缺失则会导致动脉粥样硬化斑块形成减少,这表明Glycam1可能参与了糖尿病并发症的发生发展。

Glycam1在乳腺组织中高表达,并且其表达受到激素的调控。研究表明,Glycam1基因的表达在乳腺组织的发育和分化过程中具有显著差异,泌乳期乳腺组织中Glycam1 mRNA的表达量显著高于妊娠期。此外,Glycam1基因的启动子区域存在多个转录因子结合位点,这些位点可能参与了激素对Glycam1基因表达的调控。

综上所述,Glycam1是一种重要的粘附分子,在免疫系统中发挥着重要作用。Glycam1能够与L-selectin结合,调节免疫细胞的迁移和浸润,从而在辐射疗法介导的神经保护中发挥关键作用。此外,Glycam1在糖尿病和糖尿病并发症中也发挥着重要作用。Glycam1在乳腺组织中高表达,并且其表达受到激素的调控。Glycam1的研究有助于深入理解其在免疫系统、糖尿病和乳腺组织中的作用机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]。

参考文献:
1. Groenen, M A, Dijkhof, R J, van der Poel, J J. . Characterization of a GlyCAM1-like gene (glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1) which is highly and specifically expressed in the lactating bovine mammary gland. In Gene, 158, 189-95. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7607540/
2. Williams, Pete A, Braine, Catherine E, Foxworth, Nicole E, Cochran, Kelly E, John, Simon W M. 2017. GlyCAM1 negatively regulates monocyte entry into the optic nerve head and contributes to radiation-based protection in glaucoma. In Journal of neuroinflammation, 14, 93. doi:10.1186/s12974-017-0868-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28446179/
3. Le Provost, Fabienne, Cassy, Sandrine, Hayes, Hélène, Martin, Patrice. . Structure and expression of goat GLYCAM1 gene: lactogenic-dependent expression in ruminant mammary gland and interspecies conservation of the proximal promoter. In Gene, 313, 83-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12957379/
4. Maheshwari, Akhil, Mantry, Harshvardhan, Bagga, Nitasha, Badarch, Jargalsaikhan, Rahman, Md Mozibur. 2024. Milk Fat Globules: 2024 Updates. In Newborn (Clarksville, Md.), 3, 19-37. doi:10.5005/jp-journals-11002-0085. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39474586/
5. Karall, C, Looft, C, Kalm, E. . Rapid communication: detection and mapping of polymorphisms in the bovine Lactoperoxidase (LPO) gene and in the Glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1 (GlyCAM1) gene using fluorescent single-strand conformation polymorphism analysis. In Journal of animal science, 75, 1425. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9159293/
6. Dill-Garlow, Riva, Chen, KuanHui Ethan, Walker, Ameae M. 2019. Sex Differences in Mouse Popliteal Lymph Nodes. In Scientific reports, 9, 965. doi:10.1038/s41598-018-37175-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30700819/
7. Maeda, Yukihide, Kariya, Shin, Omichi, Ryotaro, Fujimoto, Shohei, Nishizaki, Kazunori. . Targeted PCR Array Analysis of Genes in Innate Immunity and Glucocorticoid Signaling Pathways in Mice Cochleae Following Acoustic Trauma. In Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 39, e593-e600. doi:10.1097/MAO.0000000000001874. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29995014/
8. Lai, Tsung-Hsuan, Chang, Fung-Wei, Lin, Jun-Jie, Ling, Qing-Dong. 2018. Gene expression of human endometrial L-selectin ligand in relation to the phases of the natural menstrual cycle. In Scientific reports, 8, 1443. doi:10.1038/s41598-018-19911-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29362381/
9. Maresh, J Gregory, Shohet, Ralph V. 2008. In vivo endothelial gene regulation in diabetes. In Cardiovascular diabetology, 7, 8. doi:10.1186/1475-2840-7-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18423039/
10. Xiong, Jinke, Bao, Jingjing, Hu, Wenping, Shang, Mingyu, Zhang, Li. 2023. Whole-genome resequencing reveals genetic diversity and selection characteristics of dairy goat. In Frontiers in genetics, 13, 1044017. doi:10.3389/fgene.2022.1044017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36685859/