Vat1l-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Vat1l-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08756

品系全称

C57BL/6JCya-Vat1lem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-270097-Vat1l-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vat1l-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08756) 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
vesicle amine transport protein 1 like
基因别称
9430073I07,mKIAA1576
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_173016.3 | Ensembl: ENSMUST00000049509
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~6593 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
Vat1l(Vesicle Amine Transport 1 Like)基因,是一种编码与囊泡运输相关的蛋白的基因。该基因编码的蛋白质在细胞内囊泡的运输过程中发挥重要作用,可能参与调节细胞内物质的转运和代谢过程。Vat1l基因在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。

在视网膜神经节细胞(RGCs)的研究中,Vat1l基因被发现在不同类型的RGCs中差异表达。RGCs是视觉系统的重要组成部分,负责将视觉信息从视网膜传递到大脑。通过对472个高质量的RGCs进行转录组学、形态学和功能特征的表征,研究发现Vat1l基因在ON、OFF和ON-OFF型RGCs中差异表达,提示Vat1l基因可能在RGCs的分化和功能中发挥重要作用[1]。

在乳腺癌的研究中,Vat1l基因被发现在CXCL12相关基因中,与乳腺癌患者的预后相关。CXCL12是一种重要的趋化因子,参与调节细胞的迁移和侵袭。研究发现,高表达CXCL12的乳腺癌患者预后较好,而Vat1l基因作为CXCL12相关基因之一,可能参与了CXCL12介导的生物学过程[2]。

在牛输卵管上皮细胞的研究中,Vat1l基因的表达模式在妊娠和周期性奶牛之间存在差异。研究发现,Vat1l基因在妊娠奶牛的输卵管上皮细胞中表达较高,提示Vat1l基因可能与胚胎着床和发育相关[3]。

在血清矿物质的调节研究中,Vat1l基因被发现在铜元素浓度相关基因中。铜元素在人体中发挥着重要的生物学作用,包括参与酶的活性、激素的合成和正常代谢等。研究发现,Vat1l基因与血清铜元素浓度相关,提示Vat1l基因可能参与了铜元素的代谢和调节[4]。

在鸡胚胎肝脏组织的研究中,Vat1l基因被发现在与抗氧化酶活性相关的基因中。抗氧化酶活性在细胞中发挥着保护细胞免受氧化应激损伤的重要作用。研究发现,Vat1l基因在鸡胚胎肝脏组织中表达较高,提示Vat1l基因可能参与了鸡胚胎肝脏组织的抗氧化机制[5]。

在卵巢癌的研究中,Vat1l基因被发现在与卵巢癌患者预后相关的基因中。卵巢癌是一种常见的女性恶性肿瘤,预后较差。研究发现,Vat1l基因与卵巢癌患者的预后相关,提示Vat1l基因可能参与了卵巢癌的发生和发展[6]。

在癌症细胞对化疗药物的耐药性研究中,Vat1l基因被发现在与癌症细胞耐药性相关的基因中。化疗药物是治疗癌症的重要手段之一,但癌症细胞对化疗药物的耐药性是治疗失败的主要原因之一。研究发现,Vat1l基因在耐药性癌症细胞中表达较高,提示Vat1l基因可能参与了癌症细胞对化疗药物的耐药性[7]。

在人脑von Economo神经元(VENs)的研究中,Vat1l基因被发现在与VENs相关的基因中。VENs是一种特殊的大型双极投射神经元,在人类大脑中分布有限,但在人类中比非人类灵长类动物更丰富。研究发现,Vat1l基因在VENs中表达较高,提示Vat1l基因可能参与了VENs的形态发生和功能[8]。

在牛乳中金黄色葡萄球菌感染的研究中,Vat1l基因被发现在与金黄色葡萄球菌感染相关的基因中。金黄色葡萄球菌感染是奶牛乳腺炎的主要原因之一,对乳品质量和人类健康造成严重影响。研究发现,Vat1l基因在金黄色葡萄球菌感染的牛乳中表达较高,提示Vat1l基因可能参与了金黄色葡萄球菌感染引起的乳品质量变化[9]。

综上所述,Vat1l基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括视网膜神经节细胞的分化和功能、乳腺癌的预后、牛输卵管上皮细胞的胚胎着床和发育、血清矿物质的调节、鸡胚胎肝脏组织的抗氧化机制、卵巢癌的发生和发展、癌症细胞对化疗药物的耐药性、人脑VENs的形态发生和功能、以及金黄色葡萄球菌感染的牛乳质量变化等。Vat1l基因的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的功能和作用机制,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. Huang, Wanjing, Xu, Qiang, Su, Jing, Liu, Yizhi, Liu, Sheng. . Linking transcriptomes with morphological and functional phenotypes in mammalian retinal ganglion cells. In Cell reports, 40, 111322. doi:10.1016/j.celrep.2022.111322. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36103830/
2. Gao, Zhi-Jie, Fang, Zhou, Yuan, Jing-Ping, Sun, Sheng-Rong, Li, Bei. 2023. Integrative multi-omics analyses unravel the immunological implication and prognostic significance of CXCL12 in breast cancer. In Frontiers in immunology, 14, 1188351. doi:10.3389/fimmu.2023.1188351. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37564657/
3. Rodríguez-Alonso, Beatriz, Hamdi, Meriem, Sánchez, José María, Lonergan, Pat, Rizos, Dimitrios. 2019. An approach to study the local embryo effect on gene expression in the bovine oviduct epithelium in vivo. In Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 54, 1516-1523. doi:10.1111/rda.13558. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31472078/
4. Coltell, Oscar, Ortega-Azorín, Carolina, Sorlí, Jose V, Estruch, Ramon, Corella, Dolores. 2021. Circulating Adiponectin and Its Association with Metabolic Traits and Type 2 Diabetes: Gene-Diet Interactions Focusing on Selected Gene Variants and at the Genome-Wide Level in High-Cardiovascular Risk Mediterranean Subjects. In Nutrients, 13, . doi:10.3390/nu13020541. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33562295/
5. Guo, Duojian, Zhou, Yu, Wei, Xingwei, He, Ping, Ding, Yipeng. 2021. Preliminary study of genome-wide association identifies novel susceptibility genes for serum mineral elements in the Chinese Han population. In Biological trace element research, 200, 2549-2555. doi:10.1007/s12011-021-02854-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34417961/
6. Yang, Shaohua, Wei, Zhangqi, Wu, Jianxin, Ma, Yilong, Liu, Guoqing. 2021. Proteomic analysis of liver tissues in chicken embryo at Day 16 and Day 20 reveals antioxidant mechanisms. In Journal of proteomics, 243, 104258. doi:10.1016/j.jprot.2021.104258. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33962068/
7. Meng, Xu, Jin-Cheng, Guo, Jue, Zhang, Bin, Yan, Xu-Feng, Wu. 2017. Protein-coding genes, long non-coding RNAs combined with microRNAs as a novel clinical multi-dimension transcriptome signature to predict prognosis in ovarian cancer. In Oncotarget, 8, 72847-72859. doi:10.18632/oncotarget.20457. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29069830/
8. Rushing, Blake R. 2023. Multi-Omics Analysis of NCI-60 Cell Line Data Reveals Novel Metabolic Processes Linked with Resistance to Alkylating Anti-Cancer Agents. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms241713242. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37686047/
9. Yang, Lixin, Yang, Yandong, Yuan, Jiamiao, Dai, Jiapei, Su, Bing. . Transcriptomic Landscape of von Economo Neurons in Human Anterior Cingulate Cortex Revealed by Microdissected-Cell RNA Sequencing. In Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29, 838-851. doi:10.1093/cercor/bhy286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30535007/