Sun3-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Sun3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-04036

品系全称

C57BL/6JCya-Sun3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-194974-Sun3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sun3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-04036) 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
Sad1 and UNC84 domain containing 3
基因别称
Sunc1
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001290519 | Ensembl: ENSMUST00000043377
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~8
敲除长度
~9.8 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:3041199Mice homozygous for a null allele exhibit male infertility, oligozoospermia, and globozoospermia.
SUN3,也称为Sad1和UNC84结构域(SUN)蛋白3,是一种在生物医学领域受到关注的基因。SUN3是链接核骨架和细胞骨架(LINC)复合物中的一个组成部分,LINC复合物是由SUN和KASH结构域蛋白组成的,它们形成保守的核被膜桥,在将机械力从鞭毛传递到精子核,塑造成钩状形状的过程中起着重要作用[1]。SUN3是一种睾丸特异性LINC成分,含有保守的SUN结构域,在精子头部的塑形过程中起着关键作用。SUN3的缺失会导致精子计数急剧减少,表现出类似球状精子的表型,包括顶体缺失、错位或断裂,以及精子鞭毛的多个缺陷。这些发现表明,SUN3的缺失可能会损害LINC复合物将细胞骨架力传递到核被膜的能力,这对于精子头部的延长是必需的。此外,SUN3与SUN4在鼠睾丸中相互作用,SUN4蛋白水平在Sun3敲除小鼠中显著降低[1]。

SUN基因在植物中具有重要的生物学功能,包括减数分裂、核形态和胚胎发育等。在植物中,SUN蛋白可以分为两个单系群:Cter-SUN和Mid-SUN。Mid-SUN进一步分化为SUN3和SUN5两个亚组,而Cter-SUN保留了SUN1的一个亚家族。SUN3和SUN5在植物中的表达模式和功能存在差异。例如,在棉花中,SUN3蛋白主要在花瓣和花药中表达,而SUN5蛋白主要在成熟的花粉中表达[2]。这些发现表明,SUN3和SUN5在植物中的生物学功能存在差异,SUN5在生殖发育中发挥着重要作用[2]。

SUN基因在人类生长和发育中也起着重要作用。例如,研究发现,Y染色体上的基因可以促进牙齿釉质和牙本质的生长,而X染色体上的基因对牙齿生长的影响似乎仅限于釉质形成[3]。此外,研究发现,在马匹中,SUN3基因在肌肉功能、能量代谢和生长、胚胎发育和繁殖等方面受到选择压力[4]。这些发现表明,SUN基因在动物的生长和发育过程中发挥着重要作用。

在人类疾病中,SUN基因也发挥着重要作用。例如,研究发现,SUN3基因在胸腺瘤和胸腺囊肿中的表达存在差异,SUN3基因可能参与了胸腺瘤的发生和发展[5]。此外,研究发现,在人类肾小管细胞中,SUN基因的表达与糖尿病肾病的发生和发展相关[6]。这些发现表明,SUN基因在人类疾病中发挥着重要作用。

综上所述,SUN3是一种重要的基因,在生物医学领域受到广泛关注。SUN3在精子头部塑形、植物生殖发育、人类生长和发育以及人类疾病等方面发挥着重要作用。SUN基因的研究有助于深入理解其生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Gao, Qian, Khan, Ranjha, Yu, Changping, Ma, Hui, Shi, Qinghua. 2020. The testis-specific LINC component SUN3 is essential for sperm head shaping during mouse spermiogenesis. In The Journal of biological chemistry, 295, 6289-6298. doi:10.1074/jbc.RA119.012375. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32156700/
2. Yuan, Li, Pan, Jingwen, Zhu, Shouhong, Chen, Wei, Zhang, Yongshan. 2021. Evolution and Functional Divergence of SUN Genes in Plants. In Frontiers in plant science, 12, 646622. doi:10.3389/fpls.2021.646622. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33763102/
3. Alvesalo, L. . Sex chromosomes and human growth. A dental approach. In Human genetics, 101, 1-5. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9385359/
4. Nolte, Wietje, Thaller, Georg, Kuehn, Christa. 2019. Selection signatures in four German warmblood horse breeds: Tracing breeding history in the modern sport horse. In PloS one, 14, e0215913. doi:10.1371/journal.pone.0215913. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31022261/
5. Shi, Jingwei, Yang, Rusong, Chen, Xin, Wang, Yongsheng, Liu, Zhengcheng. 2024. Screening differentially expressed proteins to distinguish thymoma (B1 and B3) from thymic cysts based on tandem mass tag (TMT) technology. In Journal of cardiothoracic surgery, 19, 610. doi:10.1186/s13019-024-03114-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39434140/
6. Sun, Lin, Xiao, Li, Nie, Jing, Liu, Ying-Hong, Kanwar, Yashpal S. 2010. p66Shc mediates high-glucose and angiotensin II-induced oxidative stress renal tubular injury via mitochondrial-dependent apoptotic pathway. In American journal of physiology. Renal physiology, 299, F1014-25. doi:10.1152/ajprenal.00414.2010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20739391/