Grm8-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Grm8-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-02345

品系全称

C57BL/6JCya-Grm8em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-14823-Grm8-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Grm8-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-02345) 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
glutamate receptor, metabotropic 8
基因别称
A230002O04,GluR8,Gprc1h,mGluR8
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008174 | Ensembl: ENSMUST00000115323
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.3 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
MGI:1351345Mice homozygous for a knock-out allele are overweight and mildly insulin resistant, and display increased anxiety-related responses and reduced exploration in a new environment. Mice homozygous for a different knock-out allele exhibit altered excitatory responses in the dentate gyrus.
Grm8基因,即代谢型谷氨酸受体8基因,编码的是一种G蛋白偶联的谷氨酸受体。Grm8属于代谢型谷氨酸受体家族,这一家族的成员在响应谷氨酸刺激时,通过激活GTP结合蛋白并调节第二信使级联反应来发挥作用。Grm8基因的编码区域仅占2.3千碱基对,但其基因范围跨越了大约1000千碱基对的DNA,位于染色体7的q31.3-q32.1区域[4]。

Grm8基因的表达和功能研究主要集中于其在神经系统的角色,尤其是在谷氨酸能神经传递中的作用。谷氨酸是大脑中最丰富的兴奋性神经递质,参与多种神经系统的功能,包括学习、记忆和情绪调节。Grm8基因的突变或表达异常可能会影响这些重要的神经过程,从而导致一系列神经精神疾病。

多篇研究探讨了Grm8基因与精神分裂症的关系。例如,有研究在维吾尔族汉族人群中分析了Grm8基因与精神分裂症的相关性,发现位于Grm8基因中的rs2299472位点与精神分裂症显著相关[2]。另一项研究在伊朗人群中探讨了TCF4和Grm8基因多态性与精神分裂症风险的关系,发现Grm8基因中的rs712723多态性与精神分裂症风险显著相关[3]。此外,还有研究在日本人群中发现了Grm8基因与精神分裂症之间的关联[8]。这些研究为Grm8基因在精神分裂症发病机制中的潜在作用提供了证据。

Grm8基因的突变或表达异常也与其他神经精神疾病相关。例如,有研究报道Grm8基因与注意力缺陷多动障碍(ADHD)有关[1]。此外,Grm8基因的遗传变异还被发现与酒精依赖、进食行为和创伤后应激障碍(PTSD)等疾病有关[5,6,7]。

总的来说,Grm8基因在神经系统中发挥着重要的作用,其突变或表达异常与多种神经精神疾病相关。尽管目前的研究已经揭示了Grm8基因在精神分裂症等疾病中的潜在作用,但仍然需要进一步的研究来阐明其确切的分子机制和功能。

参考文献:
1. Kessi, Miriam, Duan, Haolin, Xiong, Juan, Peng, Jing, Yin, Fei. 2022. Attention-deficit/hyperactive disorder updates. In Frontiers in molecular neuroscience, 15, 925049. doi:10.3389/fnmol.2022.925049. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36211978/
2. Zhang, Lili, Zhong, Xianjiang, An, Zhiguo, Shi, Yongyong, Yi, Qizhong. . Association analysis of the GRM8 gene with schizophrenia in the Uygur Chinese population. In Hereditas, 151, 140-4. doi:10.1111/hrd2.00045. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25588301/
3. Tavakkoly-Bazzaz, Javad, Azarnezhad, Asaad, Mousavi, Negar, Shahsavand Ananloo, Esmaeil, Alizadeh, Fatemeh. 2018. TCF4 and GRM8 gene polymorphisms and risk of schizophrenia in an Iranian population: a case-control study. In Molecular biology reports, 45, 2403-2409. doi:10.1007/s11033-018-4406-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30288643/
4. Scherer, S W, Soder, S, Duvoisin, R M, Huizenga, J J, Tsui, L C. . The human metabotropic glutamate receptor 8 (GRM8) gene: a disproportionately large gene located at 7q31.3-q32.1. In Genomics, 44, 232-6. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9299241/
5. Nievergelt, Caroline M, Maihofer, Adam X, Atkinson, Elizabeth G, Ressler, Kerry J, Koenen, Karestan C. 2024. Genome-wide association analyses identify 95 risk loci and provide insights into the neurobiology of post-traumatic stress disorder. In Nature genetics, 56, 792-808. doi:10.1038/s41588-024-01707-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38637617/
6. Long, Elizabeth C, Aliev, Fazil, Wang, Jen-Chyong, Porjesz, Bernice, Dick, Danielle M. . Further Analyses of Genetic Association Between GRM8 and Alcohol Dependence Symptoms Among Young Adults. In Journal of studies on alcohol and drugs, 76, 414-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25978827/
7. Gast, Marie-Therese, Tönjes, Anke, Keller, Maria, Kovacs, Peter, Böttcher, Yvonne. 2013. The role of rs2237781 within GRM8 in eating behavior. In Brain and behavior, 3, 495-502. doi:10.1002/brb3.151. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24392270/
8. Takaki, Hiromi, Kikuta, Rumiko, Shibata, Hiroki, Tashiro, Nobutada, Fukumaki, Yasuyuki. . Positive associations of polymorphisms in the metabotropic glutamate receptor type 8 gene (GRM8) with schizophrenia. In American journal of medical genetics. Part B, Neuropsychiatric genetics : the official publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 128B, 6-14. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15211621/