Stoml3-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Stoml3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06235

品系全称

C57BL/6JCya-Stoml3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-229277-Stoml3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Stoml3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06235) 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
stomatin (Epb7.2)-like 3
基因别称
Epb7.2l,SLP3,sro
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_153156.2 | Ensembl: ENSMUST00000029307
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~6
敲除长度
~7626 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
MGI:2388072Mice homozygous for a knock-out allele display loss of mechanoreceptor function and impaired tactile-driven behaviors.
Stoml3,也称为stomatin-like protein 3,是一种编码具有stomatin结构域的膜蛋白的基因。stomatin结构域是一种高度保守的结构域,在所有生命类群的基因中都有发现。在动物中,编码stomatin结构域的基因被认为与肾脏、红细胞和特定神经元的生理功能相关,但其具体的分子机制尚不清楚。Stoml3基因在Caenorhabditis elegans中的同源基因mec-2及其在哺乳动物中的同源基因Stoml3已被证明对于机械感觉神经元的正常功能至关重要,它们能够调节质膜上的机械感觉离子通道的活动[1]。

Stoml3基因在嗅觉行为中也发挥着重要作用。研究发现,在C. elegans中,只有mec-2基因对于嗅觉行为是必需的,而其他stomatin结构域基因则不是。Stoml3基因在嗅觉神经元中表达,并且对于嗅觉行为至关重要。在哺乳动物中,Stoml3基因的缺失会导致嗅觉行为的缺陷,尤其是对于气味辨别能力的影响更为显著[1]。

Stoml3基因在机械感觉中也发挥着重要作用。研究发现,在哺乳动物中,Stoml3基因的缺失会导致机械感觉神经元的机械敏感性降低。Stoml3基因通过结合胆固醇来调节膜力学,从而促进力传递并调节机械门控通道的敏感性。因此,Stoml3基因对于机械感觉功能的维持至关重要[2]。

Stoml3基因的缺失会导致痛觉神经元的机械敏感性降低。研究发现,在ASIC3或ASIC2缺失的小鼠中,Stoml3基因的缺失会进一步降低痛觉神经元的机械敏感性。这表明,Stoml3基因与ASIC家族蛋白的相互作用在调节痛觉神经元的机械敏感性中起着重要作用[3]。

此外,Stoml3基因的异常表达还与多种疾病的发生发展相关。研究发现,在胶质肉瘤中,STOML3基因的扩增与间充质分化相关。这表明,STOML3基因的异常表达可能参与了胶质肉瘤的发生发展[4]。

最近的研究还发现,Stoml3基因的表达在脑缺血/再灌注损伤(CIRI)中发生改变。研究发现,脑缺血/再灌注损伤会导致Stoml3基因的表达上调,而luteolin可以部分逆转这一变化。这表明,Stoml3基因可能参与了脑缺血/再灌注损伤的发生发展[5]。

在哮喘患者中,Stoml3基因的表达也与疾病的发生发展相关。研究发现,在嗜酸性哮喘患者中,Stoml3基因的表达水平升高,并与其他基因协同表达,参与细胞迁移、上皮-间质转化和气道重塑等过程[6]。

最后,在胃癌中,Stoml3基因的表达也与疾病的预后相关。研究发现,Stoml3基因的表达水平与胃癌患者的淋巴结转移和TNM分期相关,且与不良预后相关[7]。

综上所述,Stoml3基因是一种编码具有stomatin结构域的膜蛋白的基因,在嗅觉行为、机械感觉和痛觉中发挥着重要作用。Stoml3基因的缺失会导致嗅觉行为、机械感觉和痛觉的缺陷。此外,Stoml3基因的异常表达还与多种疾病的发生发展相关,包括胶质肉瘤、脑缺血/再灌注损伤、哮喘和胃癌等。因此,Stoml3基因的研究对于深入理解其生物学功能和疾病发生机制具有重要意义,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Liang, Xiaoyu, Taylor, Morgan, Napier-Jameson, Rebekah, Calovich-Benne, Canyon, Norris, Adam. 2023. A Conserved Role for Stomatin Domain Genes in Olfactory Behavior. In eNeuro, 10, . doi:10.1523/ENEURO.0457-22.2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36858824/
2. Qi, Yanmei, Andolfi, Laura, Frattini, Flavia, Lazzarino, Marco, Hu, Jing. 2015. Membrane stiffening by STOML3 facilitates mechanosensation in sensory neurons. In Nature communications, 6, 8512. doi:10.1038/ncomms9512. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26443885/
3. Moshourab, Rabih A, Wetzel, Christiane, Martinez-Salgado, Carlos, Lewin, Gary R. 2013. Stomatin-domain protein interactions with acid-sensing ion channels modulate nociceptor mechanosensitivity. In The Journal of physiology, 591, 5555-74. doi:10.1113/jphysiol.2013.261180. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23959680/
4. Nagaishi, Masaya, Kim, Young-Ho, Mittelbronn, Michel, Lachuer, Joel, Ohgaki, Hiroko. . Amplification of the STOML3, FREM2, and LHFP genes is associated with mesenchymal differentiation in gliosarcoma. In The American journal of pathology, 180, 1816-23. doi:10.1016/j.ajpath.2012.01.027. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22538188/
5. Yu, Fei, Wang, Guangxue, Chen, Xingyi, Hu, Hui, Wei, Liang. 2024. Luteolin alleviates cerebral ischemia/reperfusion injury by regulating cell pyroptosis. In Open medicine (Warsaw, Poland), 19, 20241063. doi:10.1515/med-2024-1063. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39507105/
6. Kozlik-Siwiec, Pawel, Buregwa-Czuma, Sylwia, Zawlik, Izabela, Bazan, Jan G, Bazan-Socha, Stanislawa. 2023. Co-Expression Analysis of Airway Epithelial Transcriptome in Asthma Patients with Eosinophilic vs. Non-Eosinophilic Airway Infiltration. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms24043789. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36835202/
7. Liang, Tong, Da, Ming-Xu. . Expression and Clinical Significance of PIEZO2 in Gastric Cancer. In Combinatorial chemistry & high throughput screening, 26, 2194-2200. doi:10.2174/1386207326666230209140929. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36757044/