Lgalsl-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Lgalsl-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05182

品系全称

C57BL/6JCya-Lgalslem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-216551-Lgalsl-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lgalsl-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05182) 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
galectin like
基因别称
1110067D22Rik,A530071M23,Grpa,Hspc159,Lgalsla
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_173752.4 | Ensembl: ENSMUST00000047028
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~178 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
Lgalsl基因编码的是一种与β-半乳糖苷结合的凝集素相关蛋白,属于凝集素家族。该蛋白失去了结合碳水化合物的能力,在生物体内发挥着重要的生物学功能。Lgalsl基因在多种组织和细胞中都有表达,包括免疫细胞、上皮细胞等。

Lgalsl基因的表达受到多种转录因子的调控。研究表明,在鸡细胞中,chKLF3和chKLF7两种Krüppel-like因子对Lgalsl基因启动子的活性有显著的调节作用[1]。其中,chKLF3作为抑制因子,chKLF7作为激活因子,共同影响Lgalsl基因的表达。此外,Lgalsl基因的表达还与DNA甲基化有关。在小鼠胚胎发育过程中,转录因子TCFAP2C通过调节DNA甲基转移酶3-like(Dnmt3l)的表达,影响Lgalsl基因的表达[5]。

Lgalsl基因与多种疾病的发生和发展密切相关。在胃癌患者中,Lgalsl基因的表达水平与患者的预后相关[2]。研究发现,Lgalsl基因的表达水平与牙周炎的发生和发展也有关[3]。此外,Lgalsl基因还与急性髓系白血病(AML)的预后相关[4]。在AML患者中,Lgalsl基因的表达水平与患者的生存时间相关,可以作为预测AML患者预后的重要指标。

Lgalsl基因的表达还与一些疾病的发生和发展有关。研究发现,在微小病变性肾小球肾炎(MCNS)患者中,Lgalsl基因的表达水平升高[6]。此外,Lgalsl基因的表达还与COVID-19后姿势性心动过速综合征(PC-POTS)的发生和发展有关[7]。

综上所述,Lgalsl基因是一种重要的凝集素相关蛋白,参与多种生物学过程。Lgalsl基因的表达受到多种转录因子的调控,与多种疾病的发生和发展密切相关。进一步研究Lgalsl基因的功能和调控机制,有助于深入理解其生物学作用,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Kaltner, Herbert, Caballero, Gabriel García, Schmidt, Sebastian. 2024. Analysis of chicken LGALSL (galectin-related protein) gene's proximal promoter and its control by Krüppel-like factors 3 and 7. In Gene, 933, 148972. doi:10.1016/j.gene.2024.148972. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39343186/
2. Wang, Zhiqiang, Chen, Gongxing, Wang, Qilong, Lu, Wei, Xu, Meidong. 2017. Identification and validation of a prognostic 9-genes expression signature for gastric cancer. In Oncotarget, 8, 73826-73836. doi:10.18632/oncotarget.17764. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29088749/
3. Chen, Yuxiang, Zhao, Anna, Yang, Haoran, Rao, Xianqi, Li, Ziliang. . Role of fatty acid metabolism-related genes in periodontitis based on machine learning and bioinformatics analysis. In Hua xi kou qiang yi xue za zhi = Huaxi kouqiang yixue zazhi = West China journal of stomatology, 42, 735-747. doi:10.7518/hxkq.2024.2024214. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39610070/
4. Zhang, Fan, Du, Hongmin, Hu, Chenxi, Song, Yongping. 2023. A new prognostic risk model for acute myeloid leukemia patients based on telomere-related genes. In Leukemia research, 135, 107404. doi:10.1016/j.leukres.2023.107404. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37844405/
5. Gerovska, Daniela, Araúzo-Bravo, Marcos J. 2016. Does mouse embryo primordial germ cell activation start before implantation as suggested by single-cell transcriptomics dynamics? In Molecular human reproduction, 22, 208-25. doi:10.1093/molehr/gav072. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26740066/
6. Komatsuda, Atsushi, Wakui, Hideki, Iwamoto, Keiko, Okumoto, Yasuhide, Sawada, Ken-ichi. 2008. Gene expression profiling of peripheral blood mononuclear cells from patients with minimal change nephrotic syndrome by cDNA microarrays. In American journal of nephrology, 28, 539-47. doi:10.1159/000114098. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18219197/
7. Ryu, Taekyung, Adler, Brittany L, Jeong, Seeun Judy, Na, Chan Hyun, Chung, Tae. 2025. Quantitative serum proteomic analysis for biomarker discovery in post-COVID-19 postural orthostatic tachycardia syndrome (PC-POTS) patients. In Autonomic neuroscience : basic & clinical, 258, 103247. doi:10.1016/j.autneu.2025.103247. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40022872/