Lypd4-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Lypd4-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06585

品系全称

C57BL/6NCya-Lypd4em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-232973-Lypd4-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lypd4-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06585) 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
Ly6/Plaur domain containing 4
基因别称
4933400F01Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_182785 | Ensembl: ENSMUST00000079306
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~2.6 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:2687054Mice homozygous for a knock-out allele exhibit impaired sperm migration in the female genital tract and impaired binding of sperm to the zona pellucida, leading to fertilization failure and male infertility.
Lypd4,也称为淋巴细胞抗原6 (Ly6)/Plaur结构域4,是一种重要的蛋白质,属于淋巴ocyte antigen 6 (Ly6)/Plaur结构域家族。这个家族的成员在多种生物学过程中发挥重要作用,包括免疫反应、细胞信号传导和细胞粘附。Lypd4在生殖系统中具有特异性表达,尤其在精子的迁移过程中起着关键作用。Lypd4的缺失会导致精子迁移障碍,进而影响生育能力。

根据一项研究发现,Lypd4的基因突变与炎症和重症疾病的预后相关。在创伤患者中,Lypd4基因的特定单核苷酸多态性(SNP)与系统性炎症介质的差异表达相关。具体来说,携带Lypd4基因中A等位基因的患者(rs10404939AA)表现出不同的系统性炎症轨迹和持续升高的多器官功能障碍指数(MOD),与携带G等位基因的患者(rs10404939GG)相比。此外,在创伤和非创伤患者中,Lypd4基因的SNP与更复杂的炎症网络和更差的90天生存率相关。这表明Lypd4基因的SNP可能作为重症疾病预后的广泛预测指标[1]。

另一项研究发现,Lypd4在男性生殖系统中发挥重要作用。通过基因编辑技术,研究者发现Lypd4基因的缺失会导致男性不育或严重的生育缺陷,这是因为Lypd4在精子迁移过程中起着调节作用。与Lypd4缺失相关的精子迁移障碍可能是由于Lypd4缺失导致精子膜蛋白ADAM3的定位改变。此外,Lypd4缺失还会通过ADAM3非依赖性途径影响精子的受精能力。这些研究结果强调了Lypd4在男性生殖系统中的重要性,并揭示了Lypd4在精子迁移和受精过程中的调控作用[2]。

此外,一项关于德国人群的基因研究显示,Lypd4基因与韧性相关。韧性是指个体适应压力事件的能力,与身心健康相关。研究发现,Lypd4基因的SNP与韧性相关,并且与其他与神经质和幸福感相关的多基因评分存在显著相关性。这表明Lypd4基因在个体对压力事件的适应能力中发挥着重要作用,并且与神经质和幸福感相关[3]。

综上所述,Lypd4基因在多个生物学过程中发挥重要作用。它不仅在生殖系统中调节精子的迁移和受精能力,还与炎症和重症疾病的预后相关。此外,Lypd4基因还与韧性相关,并与其他与神经质和幸福感相关的基因存在相关性。这些研究结果表明Lypd4基因在生理和病理过程中具有重要作用,并为研究相关疾病的发生机制和治疗方法提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. El-Dehaibi, Fayten, Zamora, Ruben, Radder, Josiah, Kitsios, Georgios D, Vodovotz, Yoram. 2023. A common single nucleotide polymorphism is associated with inflammation and critical illness outcomes. In iScience, 26, 108333. doi:10.1016/j.isci.2023.108333. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38034362/
2. Fujihara, Yoshitaka, Noda, Taichi, Kobayashi, Kiyonori, Matzuk, Martin M, Ikawa, Masahito. 2019. Identification of multiple male reproductive tract-specific proteins that regulate sperm migration through the oviduct in mice. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116, 18498-18506. doi:10.1073/pnas.1908736116. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31455729/
3. Herrera-Rivero, Marisol, Garvert, Linda, Horn, Katrin, Baune, Bernhard T, Berger, Klaus. 2024. A meta-analysis of genome-wide studies of resilience in the German population. In Molecular psychiatry, 30, 497-505. doi:10.1038/s41380-024-02688-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39112778/