Myoz3-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Myoz3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03027

品系全称

C57BL/6JCya-Myoz3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-170947-Myoz3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Myoz3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03027) 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
myozenin 3
基因别称
4833419K08Rik,Fatz-3
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_133363.3 | Ensembl: ENSMUST00000056533
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~6
敲除长度
~1913 bp
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
Myoz3,也称为Myozenin3,是一种重要的Z盘蛋白,参与信号转导和肌肉纤维类型分化。Myoz3基因编码一个26 kDa的蛋白质,其氨基酸序列与火鸡的Myoz3蛋白质有97%的相似性。研究表明,Myoz3 mRNA主要在鸡腿肌肉和胸肌中表达。此外,在黄斑鸡和鸟类两个肉鸡品种中,研究人员发现了Myoz3基因的多态性,包括5个单核苷酸多态性(SNPs)和3个SNPs,其中c.516 C>T突变对胫骨长度和胸肌的[Formula: see text]值有显著影响,H1H3二倍型与其他二倍型相比具有最高的表达量[1]。这些标记可能作为鸡生长和肉质性状标记辅助选择(MAS)的有用靶点。

Myoz3在胚胎肌肉发育和纤维类型分化中发挥重要作用。通过敲低和过表达Myoz3基因,并利用RNA-seq技术筛选与Myoz3相关的基因、通路和生物学过程,研究人员发现Myoz3与多个差异表达基因相关,包括MYH10、MYLK2、NFAM1、MYL4、MYL9和PDZLIM1等,这些基因相互调节,影响肌肉纤维的发育。基因本体论(GO)分析表明,Myoz3与细胞增殖的正调节相关。进一步研究发现,Myoz3过表达时,鸡胚胎成纤维细胞(CEFs)和肌母细胞的增殖率显著上调,同时快肌特异性基因的表达也显著上调。通路富集分析显示,过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)通路富集,这表明Myoz3可能通过PPAR通路调节肌肉纤维的发育和分化[2]。

此外,Myoz3基因的表达在不同动物中也有差异。例如,在天府山羊中,MYOZ2和MYOZ3基因在不同发育阶段的肌肉组织中表达水平不同,MYOZ2主要在腹部肌肉和心脏中表达,而MYOZ3主要在腹部肌肉、腿部肌肉、肺部和肾脏中表达。这些结果表明,MYOZ2和MYOZ3基因在肌肉纤维分化中发挥重要作用[3]。

Myoz3基因的变异与肌肉疾病相关。例如,在奶牛中,Myoz3基因的变异与对乳腺炎的抵抗力相关。通过全基因组关联分析(GWAS)研究,研究人员发现Myoz3基因的变异与乳腺炎相关性状有关,这些性状包括体细胞计数和临床乳腺炎[4]。

此外,Myoz3基因的表达与肌肉再生相关。在肌肉再生过程中,Myoz3基因的表达逐渐增加,而其他肌肉再生相关基因如Myh3和Myh8的表达在肌肉损伤后 transiently upregulated 但随后降低。这表明Myoz3基因是评估肌肉成熟的重要指标。此外,Myoz3基因的表达还受到表观遗传调控的影响,如DNA甲基化。例如,在高盐饮食诱导的高血压血管疾病中,Myoz3基因的甲基化水平降低[5]。

最后,Myoz3基因的表达还受到营养或饲养方式的影响。例如,在放牧和圈养的山羊中,Myoz3基因的表达水平不同,这表明营养或饲养方式可能影响Myoz3基因的表达[6]。

综上所述,Myoz3基因在肌肉发育、分化、再生和疾病中发挥重要作用。Myoz3基因的变异和表达水平与多种肌肉疾病相关,包括肌肉萎缩症、乳腺炎和肌肉再生不良。Myoz3基因的研究有助于深入理解肌肉疾病的发病机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Ye, Maosen, Ye, Fei, He, Liutao, Zhu, Qing, Wang, Yan. 2017. Molecular Cloning, Expression Profiling, and Marker Validation of the Chicken Myoz3 Gene. In BioMed research international, 2017, 5930918. doi:10.1155/2017/5930918. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28584817/
2. Ye, Maosen, Ye, Fei, He, Liutao, Wang, Yan, Zhu, Qing. 2017. Transcriptomic analysis of chicken Myozenin 3 regulation reveals its potential role in cell proliferation. In PloS one, 12, e0189476. doi:10.1371/journal.pone.0189476. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29236749/
3. Wan, Lu, Ma, Jisi, Wang, Nianlu, Wang, Daihua, Xu, Gangyi. 2013. Molecular cloning and characterization of different expression of MYOZ2 and MYOZ3 in Tianfu goat. In PloS one, 8, e82550. doi:10.1371/journal.pone.0082550. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24367523/
4. Xu, Qian, Zhao, Qi-Gang, Ma, Xin-Ling, Zhang, Lei, Pei, Yu-Fang. . Exome-Wide Sequencing Study Identified Genetic Variants Associated With Sarcopenic Obesity. In The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 79, . doi:10.1093/gerona/glae025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38267387/
5. Narayana, Saranya G, de Jong, Ellen, Schenkel, Flavio S, Orsel, Karin, Barkema, Herman W. 2022. Underlying genetic architecture of resistance to mastitis in dairy cattle: A systematic review and gene prioritization analysis of genome-wide association studies. In Journal of dairy science, 106, 323-351. doi:10.3168/jds.2022-21923. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36333139/
6. Yoshimoto, Yuki, Ikemoto-Uezumi, Madoka, Hitachi, Keisuke, Fukada, So-Ichiro, Uezumi, Akiyoshi. 2020. Methods for Accurate Assessment of Myofiber Maturity During Skeletal Muscle Regeneration. In Frontiers in cell and developmental biology, 8, 267. doi:10.3389/fcell.2020.00267. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32391357/