Ntan1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ntan1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03443

品系全称

C57BL/6JCya-Ntan1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-18203-Ntan1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ntan1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03443) 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
N-terminal Asn amidase
基因别称
PNAA,PNAD
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010946.4 | Ensembl: ENSMUST00000023362
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~7
敲除长度
~4778 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
MGI:108471Homozygous mutant mice exhibit behavioral and learning defects including abnormal spontaneous activity, impaired spatial memory, and reduced exploratory activity in the presence of conspecifics.
Ntan1,也称为N-terminal asparagine amidohydrolase 1,是一种在真核生物中高度保守的基因。该基因编码一种N端天冬酰胺酰胺水解酶,其在蛋白质降解的N端规则途径中发挥重要作用。N端规则途径是一种蛋白质降解信号,它将蛋白质的半衰期与其N端残基的身份相关联。Ntan1基因在多种组织中广泛表达,包括大脑、视网膜和睾丸。在果蝇中,Ntan1基因的表达调节了神经胶质细胞的生长类型,并且在不同的发育阶段和器官中表现出不同的表达模式[1]。

Ntan1基因的表达受多种因素的影响,包括磁场的暴露。研究发现,短暂暴露于磁场中可以显著增加Ntan1基因的表达水平,并影响神经胶质细胞和神经元的功能。在培养的大鼠海马神经元中,磁场暴露可以诱导Ntan1基因的表达增加,并导致微管相关蛋白2(MAP2)的降解。这表明磁场暴露可以通过调节Ntan1基因的表达来影响神经胶质细胞和神经元的功能[2]。

除了磁场暴露,Ntan1基因的表达还与疾病的发生和发展有关。研究发现,Ntan1基因在儿童癌症患者中存在拷贝数变异,并且与癌症的易感性相关。在儿童癌症患者中,Ntan1基因的表达水平升高与不良预后相关。此外,Ntan1基因的表达还与记忆和社交行为的改变有关。小鼠中Ntan1基因的敲除会导致学习和记忆能力的改变,以及社交行为的异常[4]。

Ntan1基因在植物中也具有重要的功能。研究发现,烟草中的Ntan1基因可以调节种子脂质的积累。通过CRISPR-Cas9技术敲除烟草中的Ntan1基因可以增加种子脂质含量,从而提高生物柴油的生产效率[3]。此外,烟草中的Ntan1基因还可以调节花青素的积累,影响花色的形成[5]。

综上所述,Ntan1基因在真核生物中具有重要的功能,参与调节蛋白质的降解和基因表达。Ntan1基因的表达受多种因素的影响,包括磁场暴露和疾病的发生。Ntan1基因的研究有助于深入理解蛋白质降解的机制和基因表达的调控,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Castañeda-Sampedro, Ana, Calvin-Cejudo, Laura, Martin, Fernando, Gomez-Diaz, Carolina, Alcorta, Esther. 2022. The Ntan1 gene is expressed in perineural glia and neurons of adult Drosophila. In Scientific reports, 12, 14749. doi:10.1038/s41598-022-18999-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36042338/
2. Goto, Yasuaki, Taniura, Hideo, Yamada, Kiyofumi, Nakamichi, Noritaka, Yoneda, Yukio. 2006. The magnetism responsive gene Ntan1 in mouse brain. In Neurochemistry international, 49, 334-41. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16600435/
3. Tian, Yinshuai, Liu, Xinanbei, Fan, Caixin, Chen, Fang, Xu, Ying. 2021. Enhancement of Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Seed Lipid Content for Biodiesel Production by CRISPR-Cas9-Mediated Knockout of NtAn1. In Frontiers in plant science, 11, 599474. doi:10.3389/fpls.2020.599474. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33552096/
4. Balogh, S A, McDowell, C S, Denenberg, V H. . Behavioral characterization of mice lacking the ubiquitin ligase UBR1 of the N-end rule pathway. In Genes, brain, and behavior, 1, 223-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12882367/
5. Bai, Yanhong, Pattanaik, Sitakanta, Patra, Barunava, Xie, Claire H, Yuan, Ling. 2011. Flavonoid-related basic helix-loop-helix regulators, NtAn1a and NtAn1b, of tobacco have originated from two ancestors and are functionally active. In Planta, 234, 363-75. doi:10.1007/s00425-011-1407-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21484270/