Slc2a7-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Slc2a7-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10149

品系全称

C57BL/6JCya-Slc2a7em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-435818-Slc2a7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Slc2a7-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10149) 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
solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 7
基因别称
GLUT-7
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001085529.2 | Ensembl: ENSMUST00000059893
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~8110 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
SLC2A7基因,也称为GLUT7,是编码葡萄糖转运蛋白的一种基因。葡萄糖转运蛋白负责将葡萄糖从血液转运到细胞内,以满足细胞的能量需求。SLC2A7基因编码的蛋白质主要在肝脏、肾脏和肠道中表达,它具有对葡萄糖的高亲和力,并能在低血糖条件下促进葡萄糖的摄取。SLC2A7基因的突变或表达异常可能会导致葡萄糖代谢障碍,进而引发糖尿病等疾病。

SLC2A7基因的研究涉及多个领域。例如,有研究通过基因敲除技术,在非洲爪蟾中成功创建了SLC2A7基因突变的透明青蛙模型,为研究内部器官的发育和功能提供了新的工具[2]。此外,SLC2A7基因的表达与多种癌症的发生和发展相关。例如,SLC2A7基因在肺癌细胞中的表达水平升高,且其表达水平与患者的预后相关[1]。SLC2A7基因的表达还与猪的饲料效率相关,高表达SLC2A7基因的猪具有更高的饲料效率[4]。

SLC2A7基因的研究还涉及其他方面。例如,SLC2A7基因的突变与妊娠丢失的风险相关,且其突变与其他基因的相互作用可能会增加妊娠丢失的风险[3]。此外,SLC2A7基因的表达还受到肠道微生物的影响,肠道微生物可以通过影响SLC2A7基因的表达来调节葡萄糖的代谢[5]。

综上所述,SLC2A7基因编码的葡萄糖转运蛋白在葡萄糖代谢和多种生物学过程中发挥重要作用。SLC2A7基因的研究不仅有助于深入理解葡萄糖代谢的机制,还为研究多种疾病的发生和发展提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhang, Yanli, Qin, Han, Bian, Jing, Ma, Zhanchuan, Yi, Huanfa. 2022. SLC2As as diagnostic markers and therapeutic targets in LUAD patients through bioinformatic analysis. In Frontiers in pharmacology, 13, 1045179. doi:10.3389/fphar.2022.1045179. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36518662/
2. Nakajima, Keisuke, Tazawa, Ichiro, Furuno, Nobuaki. 2023. Generation of translucent Xenopus tropicalis through triple knockout of pigmentation genes. In Development, growth & differentiation, 65, 591-598. doi:10.1111/dgd.12891. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37750430/
3. Lee, Hyun Ah, Ahn, Eun Hee, Kim, Ji Hyang, Lee, Woo Sik, Kim, Nam Keun. 2018. Association study of frameshift and splice variant polymorphisms with risk of idiopathic recurrent pregnancy loss. In Molecular medicine reports, 18, 2417-2426. doi:10.3892/mmr.2018.9202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29956771/
4. Reyer, Henry, Oster, Michael, Magowan, Elizabeth, Ponsuksili, Siriluck, Wimmers, Klaus. 2018. Feed-efficient pigs exhibit molecular patterns allowing a timely circulation of hormones and nutrients. In Physiological genomics, 50, 726-734. doi:10.1152/physiolgenomics.00021.2018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29906208/
5. Rattigan, R, Sweeney, T, Maher, S, Rajauria, G, O'Doherty, J V. 2019. Laminarin-rich extract improves growth performance, small intestinal morphology, gene expression of nutrient transporters and the large intestinal microbial composition of piglets during the critical post-weaning period. In The British journal of nutrition, 123, 255-263. doi:10.1017/S0007114519002678. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31640819/