Lrrc14-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Lrrc14-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05717

品系全称

C57BL/6JCya-Lrrc14em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-223664-Lrrc14-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lrrc14-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05717) 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
leucine rich repeat containing 14
基因别称
E130306I01Rik,mKIAA0014
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001358891.1 | Ensembl: ENSMUST00000127208
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~1094 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
Lrrc14,即富含亮氨酸重复序列14,是一种在多种生物过程中发挥重要作用的基因。它属于LRR(亮氨酸重复)蛋白家族,这个家族的成员通常具有保守的结构域,参与细胞信号转导和细胞间通讯。Lrrc14在哺乳动物中广泛表达,尤其在神经组织中,其表达模式在胚胎发育和成年后有所不同。

在免疫系统中,Lrrc14作为一种负调节因子,参与了Toll样受体(TLR)信号通路的调控。TLR信号通路是先天免疫系统的重要组成部分,负责识别病原体相关分子模式(PAMPs),激活核因子κB(NF-κB)信号通路,进而引发炎症反应。NF-κB的激活是一个精细调控的过程,以避免过度的炎症反应导致疾病。Lrrc14通过与IKKβ的HLH结构域结合,阻断其与NEMO的相互作用,从而抑制IKKβ的磷酸化和NF-κB的激活。这一机制表明,Lrrc14可能在防止过度的炎症反应中发挥作用[1]。

在肾脏癌变过程中,Lrrc14的表达水平受到DNA甲基化状态的调节。在实验中,研究者使用赭曲霉素A(OTA)处理大鼠,发现Lrrc14的表达水平下降。OTA是一种霉菌毒素,能够引起肾脏癌变,而Lrrc14的表达下降可能与OTA诱导的肾脏癌变过程有关。此外,Lrrc14的表达水平下降可能与OTA处理导致的DNA甲基化状态改变有关[2]。

在中国山羊的现金绒毛品质和产量方面,Lrrc14基因被认为是一个重要的候选基因。通过对中国山羊的基因组分析,研究者发现Lrrc14基因在现金绒毛品质和产量方面表现出选择性信号。Lrrc14基因与毛囊发育相关,可能参与了现金绒毛的生产过程。这一发现为山羊的分子育种提供了新的思路[3]。

在哺乳动物基因组中,Lrrc14基因的表达受到双向启动子的调控。研究者发现,Lrrc14基因与Recql4基因在基因组上的排列方式是头对头(divergent)的,它们共享一个保守的双向启动子。这一发现揭示了Lrrc14基因表达调控的复杂性,以及其在胚胎发育和成年后组织特异性表达的模式[4]。

在奶牛的牛奶品质方面,Lrrc14基因被认为是一个潜在的候选基因。通过基因组关联分析,研究者发现Lrrc14基因与牛奶中的脂肪酸含量相关,包括二十碳五烯酸(EPA)、二十二碳五烯酸(DPA)、花生四烯酸(ARA)等。这些脂肪酸对于牛奶的营养价值和风味具有重要作用。Lrrc14基因的表达可能与牛奶中脂肪酸的合成和代谢过程有关[5]。

综上所述,Lrrc14基因在多种生物过程中发挥着重要作用。它参与了免疫系统的调控,与肾脏癌变和山羊现金绒毛品质和产量相关,同时受到双向启动子的调控。此外,Lrrc14基因还与奶牛的牛奶品质有关。这些研究揭示了Lrrc14基因在生物体内的重要功能和作用机制,为进一步研究和应用提供了基础。

参考文献:
1. Wu, Chenglei, Yang, Yexin, Ou, Jiayu, Zhao, Wei, Cui, Jun. 2016. LRRC14 attenuates Toll-like receptor-mediated NF-κB signaling through disruption of IKK complex. In Experimental cell research, 347, 65-73. doi:10.1016/j.yexcr.2016.07.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27426725/
2. Ozawa, Shunsuke, Ojiro, Ryota, Tang, Qian, Yoshida, Toshinori, Shibutani, Makoto. 2023. Identification of genes showing altered DNA methylation and gene expression in the renal proximal tubular cells of rats treated with ochratoxin A for 13 weeks. In Journal of applied toxicology : JAT, 43, 1533-1548. doi:10.1002/jat.4495. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37162024/
3. Jin, Meilin, Lu, Jian, Fei, Xiaojuan, Wang, Huihua, Wei, Caihong. 2020. Genetic Signatures of Selection for Cashmere Traits in Chinese Goats. In Animals : an open access journal from MDPI, 10, . doi:10.3390/ani10101905. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33080940/
4. Uwanogho, D A, Yasin, Shireena A, Starling, Bella, Price, Jack. 2009. The intergenic region between the Mouse Recql4 and Lrrc14 genes functions as an evolutionary conserved bidirectional promoter. In Gene, 449, 103-17. doi:10.1016/j.gene.2009.08.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19720120/
5. Ibeagha-Awemu, Eveline M, Peters, Sunday O, Akwanji, Kingsley A, Imumorin, Ikhide G, Zhao, Xin. 2016. High density genome wide genotyping-by-sequencing and association identifies common and low frequency SNPs, and novel candidate genes influencing cow milk traits. In Scientific reports, 6, 31109. doi:10.1038/srep31109. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27506634/