Fsd2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Fsd2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07494

品系全称

C57BL/6JCya-Fsd2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-244091-Fsd2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Fsd2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07494) 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
fibronectin type III and SPRY domain containing 2
基因别称
9830160G03Rik,Spryd1
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172904 | Ensembl: ENSMUST00000042318
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~2.3 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
Fsd2基因,也被称为Fibronectin type III and SPRY domain containing 2,是一种在多种生物体中发现的基因。在植物中,Fsd2基因编码一种铁超氧化物歧化酶(FeSOD),这种酶在清除活性氧(ROS)和对抗氧化应激方面发挥着重要作用。FeSOD通过将超氧化物阴离子转化为氧气和过氧化氢来保护细胞免受氧化损伤。在植物中,FeSOD主要定位于叶绿体中,参与维持叶绿体的功能和光合作用过程。除了植物中的FeSOD,动物中也有类似的基因,例如猪的FSD2基因,它在肌肉组织中表达,与猪肉质量有关。

在植物中,Fsd2基因编码的FeSOD定位于叶绿体类囊体膜和类核,与Fsd3基因编码的另一种FeSOD共同形成异源复合物,存在于类核中。这种异源复合物在叶绿体早期发育过程中起着至关重要的作用,保护类核免受氧化应激。Fsd2和Fsd3的缺失会导致叶绿体发育受阻,叶绿素含量降低,光合作用效率下降,并增加对氧化应激的敏感性。此外,Fsd2和Fsd3的缺失还会影响植物对热应激的响应,导致对高温的抵抗力下降,光合作用基因和蛋白质的表达受到抑制。这些结果表明,尽管Fsd2和Fsd3都具有FeSOD的功能,但它们在功能和调控机制上存在差异[1,3,4,7]。

在动物中,FSD2基因在心脏、背最长肌、腰肌和肌腱等组织中表达。研究表明,FSD2基因的突变与肌肉质量和颜色有关。在猪中,FSD2基因的SNPs与肌肉中的脂肪含量和水分百分比显著相关,其中一种单倍型与肌肉颜色(黄色)有关。此外,FSD2基因的突变还与肌肉疾病的发病机制有关。FSD2基因编码的蛋白质与肌肉中的兴奋-收缩耦合蛋白复合物相互作用,参与维持肌肉的正常功能和结构[2,5,6]。

综上所述,Fsd2基因编码的FeSOD在植物和动物中发挥着重要的抗氧化和保护作用。在植物中,Fsd2和Fsd3基因共同保护叶绿体免受氧化应激,维持光合作用和植物的正常生长。在动物中,FSD2基因与肌肉质量和肌肉疾病的发病机制有关。Fsd2基因的研究有助于深入理解抗氧化酶的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Gallie, Daniel R, Chen, Zhong. 2019. Chloroplast-localized iron superoxide dismutases FSD2 and FSD3 are functionally distinct in Arabidopsis. In PloS one, 14, e0220078. doi:10.1371/journal.pone.0220078. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31329637/
2. Lim, Kyu-Sang, Lee, Kyung-Tai, Lee, Si-Woo, Hong, Ki-Chang, Kim, Tae-Hun. 2016. Genomic structure, expression and association study of the porcine FSD2. In Molecular biology reports, 43, 1011-8. doi:10.1007/s11033-016-4029-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27350214/
3. Bychkov, Ivan A, Andreeva, Aleksandra A, Kudryakova, Natalia V, Pojidaeva, Elena S, Kusnetsov, Victor V. 2022. The role of PAP4/FSD3 and PAP9/FSD2 in heat stress responses of chloroplast genes. In Plant science : an international journal of experimental plant biology, 322, 111359. doi:10.1016/j.plantsci.2022.111359. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35738478/
4. Myouga, Fumiyoshi, Hosoda, Chieko, Umezawa, Taishi, Ikeuchi, Masahiko, Shinozaki, Kazuo. 2008. A heterocomplex of iron superoxide dismutases defends chloroplast nucleoids against oxidative stress and is essential for chloroplast development in Arabidopsis. In The Plant cell, 20, 3148-62. doi:10.1105/tpc.108.061341. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18996978/
5. Lee, Chang Seok, Jung, Sung Yun, Yee, Rachel Sue Zhen, Rodney, George G, Hamilton, Susan L. 2023. Speg interactions that regulate the stability of excitation-contraction coupling protein complexes in triads and dyads. In Communications biology, 6, 942. doi:10.1038/s42003-023-05330-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37709832/
6. Benson, Matthew A, Tinsley, Caroline L, Waite, Adrian J, Martin-Rendon, Enca, Blake, Derek J. 2017. Ryanodine receptors are part of the myospryn complex in cardiac muscle. In Scientific reports, 7, 6312. doi:10.1038/s41598-017-06395-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28740084/
7. Xing, Yu, Chen, Wei-hua, Jia, Wensuo, Zhang, Jianhua. 2015. Mitogen-activated protein kinase kinase 5 (MKK5)-mediated signalling cascade regulates expression of iron superoxide dismutase gene in Arabidopsis under salinity stress. In Journal of experimental botany, 66, 5971-81. doi:10.1093/jxb/erv305. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26136265/