Ostn-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ostn-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07117

品系全称

C57BL/6JCya-Ostnem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-239790-Ostn-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ostn-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07117) 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
osteocrin
基因别称
Ostc
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_198112.2 | Ensembl: ENSMUST00000066852
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.6 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:2677164Mice homozygous for a null allele display impaired exercise endurance and impaired muscle adaptation to exercise.
Ostn基因,也称为Osteocrin,编码一种分泌肽,主要来源于骨骼和骨骼肌,在调节骨生长和耐力方面发挥着重要作用。除了骨生长,Ostn还在心脏、肾脏和大脑等组织中发挥着重要的功能,包括抗炎、抗氧化和抗凋亡等。以下是对Ostn基因功能的详细综述。

在运动和肌肉功能方面,Ostn编码的Musclin蛋白是一种肌源性的肌因子,其表达在运动后显著上调。研究表明,Musclin在运动诱导的心脏调节中起着关键作用,能够减轻心脏肥大和纤维化,改善心脏功能。Musclin还能够通过增强C型利钠肽(CNP)的丰度,促进心肌细胞收缩力,并通过蛋白激酶G(PKG)信号通路抑制成纤维细胞的活化。此外,Musclin还能够促进心肌细胞的线粒体生物合成,改善心脏的代谢功能。因此,Musclin在运动诱导的心脏调节中发挥着重要的保护作用[3,4]。

在骨细胞发育和功能方面,Ostn基因的表达在骨细胞分化和成熟过程中显著上调。研究表明,Ostn基因的表达受到Sp7转录因子的调控,Sp7的缺失会导致骨细胞突起的形成缺陷。此外,Ostn基因的缺失也会导致骨细胞突起的形成缺陷,并影响骨细胞的成熟。这些研究表明,Ostn基因在骨细胞发育和功能中发挥着重要作用,其异常表达可能与人类骨骼疾病的发生有关[1]。

在肾脏疾病方面,Ostn基因的表达与肾脏功能密切相关。研究发现,Ostn基因的缺失会导致肾脏缺血再灌注损伤后的肾萎缩和纤维化加重。而Ostn基因的过表达可以显著减轻肾脏缺血再灌注损伤后的肾萎缩和纤维化,并降低炎症和纤维化相关基因的表达。这些研究表明,Ostn基因在肾脏疾病的发生和发展中发挥着重要的保护作用,可能成为治疗肾脏疾病的新策略[2]。

在神经系统方面,Ostn基因的表达与神经系统的发育和功能密切相关。研究发现,Ostn基因的表达在人类胎儿脑组织中受到膜去极化的诱导,但在小鼠神经元中则没有这种诱导作用。此外,Ostn基因的表达受到MEF2转录因子的调控,MEF2是神经元活动中重要的转录因子。这些研究表明,Ostn基因在神经系统的发育和功能中发挥着重要作用,其异常表达可能与神经系统疾病的发生有关[5]。

综上所述,Ostn基因编码的Osteocrin蛋白在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括骨生长、心脏功能、肾脏功能和神经系统发育等。Ostn基因的异常表达可能与多种疾病的发生和发展有关,包括骨骼疾病、心脏病、肾脏疾病和神经系统疾病等。因此,深入研究Ostn基因的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和寻找新的治疗策略具有重要意义。

参考文献:
1. Wang, Jialiang S, Kamath, Tushar, Mazur, Courtney M, Kronenberg, Henry M, Wein, Marc N. 2021. Control of osteocyte dendrite formation by Sp7 and its target gene osteocrin. In Nature communications, 12, 6271. doi:10.1038/s41467-021-26571-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34725346/
2. Nishiguchi, Yoshihiko, Hata, Yusuke, Date, Ryosuke, Mukoyama, Masashi, Kuwabara, Takashige. . Osteocrin, a bone-derived humoral factor, exerts a renoprotective role in ischemia-reperfusion injury in mice. In Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 37, 444-453. doi:10.1093/ndt/gfab286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34610136/
3. Szaroszyk, Malgorzata, Kattih, Badder, Martin-Garrido, Abel, Bauersachs, Johann, Heineke, Joerg. 2022. Skeletal muscle derived Musclin protects the heart during pathological overload. In Nature communications, 13, 149. doi:10.1038/s41467-021-27634-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35013221/
4. Harris, Matthew P, Zeng, Shemin, Zhu, Zhiyong, Hodgson-Zingman, Denice M, Zingman, Leonid V. 2023. Myokine Musclin Is Critical for Exercise-Induced Cardiac Conditioning. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms24076525. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37047496/
5. Ataman, Bulent, Boulting, Gabriella L, Harmin, David A, Livingstone, Margaret S, Greenberg, Michael E. . Evolution of Osteocrin as an activity-regulated factor in the primate brain. In Nature, 539, 242-247. doi:10.1038/nature20111. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27830782/