Prl3b1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Prl3b1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03684

品系全称

C57BL/6JCya-Prl3b1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-18776-Prl3b1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Prl3b1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03684) 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
prolactin family 3, subfamily b, member 1
基因别称
Csh2,Ghd8,PL,Pl-2,Pl2,mPL-II,mplII
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008865.4 | Ensembl: ENSMUST00000035273
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~5
敲除长度
~7041 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
基因Prl3b1(Prolactin family 3, subfamily b, member 1)是编码催乳素家族成员之一,也被称为胎盘催乳素2(PL-2)的基因。PL-2是一种在妊娠后期胎盘组织中高度表达的蛋白,它在妊娠的维持、胎儿的生长和发育中发挥着重要作用。此外,PL-2还在睾丸的生殖细胞中表达,特别是在精母细胞中,表明它在生殖细胞的发育和成熟过程中也可能具有功能。

Prl3b1的表达受到多种因素的调控,包括激素、转录因子和细胞信号通路。例如,甲状腺激素T3可以影响Prl3b1的表达,不同浓度的T3对Prl3b1 mRNA水平的影响不同,高浓度(10(-4) M)的T3会降低其表达,而低浓度(10(-7) M和10(-9) M)的T3则会增加其表达[1]。这表明T3可能通过调节Prl3b1的表达来影响胎盘的发育和功能。

Prl3b1基因的表达还受到其他基因的调控,例如EGAM1C。EGAM1C是一种同源蛋白,在胎盘和滋养层干细胞中表达,与Prl3b1的表达模式有一定的相关性。研究发现,EGAM1C可以增强Prl3b1的表达,表明EGAM1C可能在Prl3b1的表达调控中发挥重要作用[2]。

Prl3b1的表达还受到一些信号通路的影响,例如MTOR信号通路。研究发现,肾上腺髓质素(ADM)可以促进滋养层干细胞的分化,而ADM对Prl3b1表达的影响可能是通过MTOR信号通路介导的[3]。这表明MTOR信号通路可能在Prl3b1的表达调控中发挥重要作用。

Prl3b1的表达还受到一些细胞因子的调控,例如VEGFA。研究发现,VEGFA在滋养层细胞中的表达可以影响Prl3b1的表达,缺乏VEGFA会导致Prl3b1表达的改变,进而影响胎盘的发育和功能[4]。

Prl3b1的表达还受到一些转录因子的调控,例如OVOL2。OVOL2是一种转录因子,可以抑制ID2的表达,从而促进滋养层干细胞的分化。研究发现,缺乏OVOL2会导致Prl3b1表达的下调,表明OVOL2可能在Prl3b1的表达调控中发挥重要作用[5]。

综上所述,Prl3b1是一个重要的基因,在胎盘和生殖细胞的发育和功能中发挥着重要作用。Prl3b1的表达受到多种因素的调控,包括激素、转录因子、细胞信号通路和细胞因子。这些调控机制的研究有助于深入理解Prl3b1的功能和调控机制,为相关疾病的预防和治疗提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Silva, J F, Ocarino, N M, Serakides, R. 2014. In vitro effects of triiodothyronine on gene expression in mouse trophoblast cells. In Placenta, 36, 97-9. doi:10.1016/j.placenta.2014.10.014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25468542/
2. Saito, Koichi, Ogawa, Atsushi, Toyofuku, Kyoko, Kojima, Ikuo, Kobayashi, Masayuki. 2010. Relationships between homeoprotein EGAM1C and the expression of the placental prolactin gene family in mouse placentae and trophoblast stem cells. In Reproduction (Cambridge, England), 141, 259-68. doi:10.1530/REP-10-0355. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21084569/
3. Gao, Haijun, Liebenthal, Daniel A, Yallampalli, Uma, Yallampalli, Chandra. 2014. Adrenomedullin promotes rat trophoblast stem cell differentiation. In Biology of reproduction, 91, 65. doi:10.1095/biolreprod.114.120378. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25061099/
4. Li, Han, Qu, Dawei, McDonald, Angela, Nagy, Andras, Adamson, S Lee. 2014. Trophoblast-specific reduction of VEGFA alters placental gene expression and maternal cardiovascular function in mice. In Biology of reproduction, 91, 87. doi:10.1095/biolreprod.114.118299. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25122061/
5. Jeyarajah, Mariyan J, Jaju Bhattad, Gargi, Hillier, Dendra M, Renaud, Stephen J. 2020. The Transcription Factor OVOL2 Represses ID2 and Drives Differentiation of Trophoblast Stem Cells and Placental Development in Mice. In Cells, 9, . doi:10.3390/cells9040840. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32244352/