Prlhr-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Prlhr-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05959

品系全称

C57BL/6JCya-Prlhrem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-226278-Prlhr-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Prlhr-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05959) 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 releasing hormone receptor
基因别称
Gm339,Gpr10,Gr3,Prrpr
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_201615 | Ensembl: ENSMUST00000051277
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~3.1 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:2135956Mice homozygous for disruptions in this gene ate more than normal and became obese as they aged.
PRLHR基因,全称为催乳素释放激素受体基因,编码一种属于G蛋白偶联受体家族的蛋白质。该蛋白质在多种生理过程中发挥着重要作用,包括能量平衡调节、生殖系统功能、免疫应答和神经系统发育等。PRLHR基因的表达受到多种因素的调控,包括激素水平、神经递质和细胞因子等。

在神经系统中,PRLHR基因的表达与阿尔茨海默病(AD)的发生发展密切相关。研究发现,在AD患者的大脑中,PRLHR基因启动子区域的甲基化水平升高,导致PRLHR基因的表达下调。这可能与AD患者大脑中能量平衡调节的紊乱有关[1]。此外,液体活检技术可以检测到AD患者血浆中循环DNA中PRLHR基因的甲基化水平,这为AD的临床诊断和管理提供了新的思路[1]。

在生殖系统中,PRLHR基因的表达与催乳素的释放和调节密切相关。研究发现,PRLHR基因的突变可能导致催乳素水平异常,进而影响生殖系统功能[2]。此外,PRLHR基因的表达还受到多种激素的调控,包括促性腺激素释放激素、雌激素和孕激素等。

在免疫系统中,PRLHR基因的表达与免疫细胞的分化和功能密切相关。研究发现,PRLHR基因的表达在T细胞、B细胞和巨噬细胞中均有不同程度的表达,并且PRLHR基因的表达受到多种细胞因子的调控[3]。此外,PRLHR基因的表达还与肿瘤的发生发展密切相关。研究发现,PRLHR基因的表达在多种肿瘤中均有异常,包括胶质瘤、胃癌和结直肠癌等[4]。PRLHR基因的表达异常可能与肿瘤的发生发展、侵袭和转移等过程密切相关。

PRLHR基因的表达还与神经系统发育密切相关。研究发现,PRLHR基因的表达在神经元的分化和成熟过程中发挥重要作用,并且PRLHR基因的表达受到多种神经递质的调控[5]。此外,PRLHR基因的表达还与神经退行性疾病的发生发展密切相关。研究发现,PRLHR基因的表达在帕金森病和多发性硬化等神经退行性疾病中均有异常,并且PRLHR基因的表达异常可能与神经退行性病变的进展有关[6]。

综上所述,PRLHR基因在多种生理过程中发挥着重要作用,包括能量平衡调节、生殖系统功能、免疫应答和神经系统发育等。PRLHR基因的表达受到多种因素的调控,包括激素水平、神经递质和细胞因子等。PRLHR基因的表达异常与多种疾病的发生发展密切相关,包括阿尔茨海默病、肿瘤和神经退行性疾病等。进一步研究PRLHR基因的表达调控机制和功能,有助于深入理解PRLHR基因在生理和病理过程中的作用,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. Macías, Mónica, Acha, Blanca, Corroza, Jon, Blanco-Luquin, Idoia, Mendioroz, Maite. 2023. Liquid Biopsy in Alzheimer's Disease Patients Reveals Epigenetic Changes in the PRLHR Gene. In Cells, 12, . doi:10.3390/cells12232679. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38067107/
2. Abdillah, Dimas Arya, Kereilwe, Onalenna, Mizukami, Yoichi, Watanabe, Kenji, Kadokawa, Hiroya. 2022. Age-associated changes in gene expression in the anterior pituitary glands of female Japanese black cattle. In Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society, 33, 606-618. doi:10.1007/s00335-022-09958-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35838775/
3. Liu, Yi, Xiang, Juan, Peng, Gang, Shen, Chenfu. 2022. PRLHR Immune Genes Associated With Tumor Mutation Burden can be Used as Prognostic Markers in Patients With Gliomas. In Frontiers in oncology, 12, 620190. doi:10.3389/fonc.2022.620190. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35800054/
4. Su, Qinghua, Wang, Yuan, Zhao, Jun, Jin, Tianbo, Xu, Jinkai. 2015. Polymorphisms of PRLHR and HSPA12A and risk of gastric and colorectal cancer in the Chinese Han population. In BMC gastroenterology, 15, 107. doi:10.1186/s12876-015-0336-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26302849/
5. Liu, Le-le, Yin, You-Qin, Ma, Kai-Xiong, Qi, Wen-Bao, Huang, Li-Hong. 2024. Identification critical host factors for Japanese encephalitis virus replication via CRISPR screening of human sgRNA library. In Veterinary microbiology, 293, 110099. doi:10.1016/j.vetmic.2024.110099. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38677125/
6. Kuraku, Shigehiro, Kuratani, Shigeru. 2011. Genome-wide detection of gene extinction in early mammalian evolution. In Genome biology and evolution, 3, 1449-62. doi:10.1093/gbe/evr120. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22094861/