Sertm1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Sertm1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09470

品系全称

C57BL/6JCya-Sertm1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-329641-Sertm1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sertm1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09470) 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
serine rich and transmembrane domain containing 1
基因别称
6030405A18Rik
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177854 | Ensembl: ENSMUST00000070342
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~0.3 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
SERTM1(也称为SET and Ring finger associated),是一种包含SET和环指结构域的蛋白质编码基因。SET结构域通常与组蛋白甲基转移酶活性相关,而环指结构域则与蛋白质间的相互作用有关。SERTM1的生物学功能涉及多种生物学过程,包括细胞信号传导、基因表达调控和蛋白质修饰等。

SERTM1在多种疾病中发挥重要作用。例如,研究发现,在肺腺癌中,SERTM1的表达水平显著上调,并且与肿瘤的发生和发展密切相关[3]。此外,SERTM1的表达水平也与心房颤动的发生和发展相关,可能与TGF-β/SMAD4信号通路有关[2]。

在动物模型中,SERTM1的基因变异对动物的繁殖能力有显著影响。例如,研究发现,在母羊的卵巢组织中,SERTM1的表达水平与母羊的繁殖能力相关,并且与卵泡发育和排卵过程有关[5]。此外,SERTM1的基因变异也与鸡的饲料转化效率相关,可能通过影响肠道微生物的组成和功能来调节饲料转化效率[1]。

在人类疾病中,SERTM1的基因变异也与一些疾病的发生和发展相关。例如,研究发现,在日本人群中,SERTM1的基因变异与尿白蛋白排泄量相关,尿白蛋白排泄量是心血管疾病、代谢综合征和慢性肾脏疾病的风险因素之一[4]。

综上所述,SERTM1是一种重要的蛋白质编码基因,参与调控多种生物学过程,包括细胞信号传导、基因表达调控和蛋白质修饰等。SERTM1的基因变异与多种疾病的发生和发展相关,包括肺腺癌、心房颤动、母羊的繁殖能力和人类的尿白蛋白排泄量等。SERTM1的研究有助于深入理解基因变异与疾病发生机制之间的关系,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhang, Wenxin, Lan, Fangren, Zhou, Qianqian, Yang, Ning, Sun, Congjiao. 2024. Host genetics and gut microbiota synergistically regulate feed utilization in egg-type chickens. In Journal of animal science and biotechnology, 15, 123. doi:10.1186/s40104-024-01076-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39245742/
2. Pang, Yang, Xu, Ye, Chen, Qingxing, Ge, Junbo, Zhu, Wenqing. . FLRT3 and TGF-β/SMAD4 signalling: Impacts on apoptosis, autophagy and ion channels in supraventricular tachycardia. In Journal of cellular and molecular medicine, 28, e18237. doi:10.1111/jcmm.18237. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38509727/
3. Hsu, Min-Kung, Wu, I-Ching, Cheng, Ching-Chia, Lin, Yeong-Shin, Chen, Feng-Chi. . Triple-layer dissection of the lung adenocarcinoma transcriptome: regulation at the gene, transcript, and exon levels. In Oncotarget, 6, 28755-73. doi:10.18632/oncotarget.4810. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26356813/
4. Okuda, Hiroshi, Okamoto, Koji, Abe, Michiaki, Ito, Sadayoshi, Ishii, Tadashi. 2020. Genome-wide association study identifies new loci for albuminuria in the Japanese population. In Clinical and experimental nephrology, 24, 1-9. doi:10.1007/s10157-020-01884-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32277301/
5. Liu, Yufang, Zhou, Zuyang, He, Xiaoyun, Hong, Qionghua, Chu, Mingxing. 2021. Integrated analyses of miRNA-mRNA expression profiles of ovaries reveal the crucial interaction networks that regulate the prolificacy of goats in the follicular phase. In BMC genomics, 22, 812. doi:10.1186/s12864-021-08156-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34763659/