Krt35-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Krt35-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10423

品系全称

C57BL/6JCya-Krt35em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-53617-Krt35-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krt35-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10423) 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
keratin 35
基因别称
Ha5,Krt1-24,Krtha5
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_016880.2 | Ensembl: ENSMUST00000103127
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~7
敲除长度
~3674 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
Krt35,也称为Keratin 35,是角蛋白家族中的一员,主要在皮肤、毛囊和毛发中表达。角蛋白是构成细胞骨架的重要蛋白质,分为两类:I型角蛋白和II型角蛋白。Krt35是一种I型角蛋白,与II型角蛋白共同形成中间纤维,维持细胞的机械强度和形态[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]。

Krt35在毛发的形成和生长中发挥着重要作用。它参与了毛囊的分化过程,并在毛发的不同区域具有不同的表达模式。在毛囊的生长阶段,Krt35的表达逐渐增加,并在毛囊的底部达到高峰。随后,在毛囊的退化阶段,Krt35的表达逐渐减少,并在休止期停止表达。这种表达模式表明Krt35在毛囊的周期性生长和退化过程中起着关键作用[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]。

此外,Krt35还与毛发的粗细有关。研究发现,Krt35基因的AA基因型与较低的毛发粗细相关,而CT基因型与较高的毛发粗细相关。这表明Krt35基因的遗传变异可能影响毛发的粗细。此外,Krt35基因的表达水平也与毛发的粗细相关,表达水平较高的Krt35基因与较粗的毛发相关[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]。

除了在毛发中的作用外,Krt35还与一些疾病的发生和发展相关。例如,Krt35基因的表达水平在患有斑秃的患者中显著下调。斑秃是一种自身免疫性疾病,导致头发脱落。Krt35基因的下调可能与毛囊的免疫调节和炎症反应有关[5]。此外,Krt35基因的表达水平还与一些皮肤癌的发生和发展相关,例如基底细胞癌。Krt35基因的表达水平在基底细胞癌组织中上调,这可能与肿瘤细胞的增殖和分化相关[9]。

综上所述,Krt35是一种重要的角蛋白,参与毛发的形成和生长过程,与毛发的粗细有关,并与一些疾病的发生和发展相关。进一步研究Krt35的生物学功能和调控机制,有助于深入理解毛发的生物学过程和疾病的发生机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]。

参考文献:
1. Hong, Weihang, Ma, Hua, Nie, Lingjun, Cong, Yuyan, Wang, Zeying. 2024. Correlation and regression analysis of KRT35 and TCHHL1 functional genes for cashmere fineness in Liaoning cashmere goats. In Journal, genetic engineering & biotechnology, 22, 100434. doi:10.1016/j.jgeb.2024.100434. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39674634/
2. Hayashi, Ken-Go, Hosoe, Misa, Kizaki, Keiichiro, Takahashi, Toru, Sakumoto, Ryosuke. 2017. Differential gene expression profiling of endometrium during the mid-luteal phase of the estrous cycle between a repeat breeder (RB) and non-RB cows. In Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 15, 20. doi:10.1186/s12958-017-0237-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28335821/
3. Zheng, Yuan Y, Sheng, Sheng D, Hui, Tai Y, Wang, Ze Y, Bai, Wen L. 2019. An Integrated Analysis of Cashmere Fineness lncRNAs in Cashmere Goats. In Genes, 10, . doi:10.3390/genes10040266. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30987022/
4. Muhammad, Syed Aun, Fatima, Nighat, Paracha, Rehan Zafar, Ali, Amjad, Chen, Jake Y. 2019. A systematic simulation-based meta-analytical framework for prediction of physiological biomarkers in alopecia. In Journal of biological research (Thessalonike, Greece), 26, 2. doi:10.1186/s40709-019-0094-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30993080/
5. Glickman, Jacob W, Dubin, Celina, Dahabreh, Dante, Pavel, Ana B, Guttman-Yassky, Emma. 2021. An integrated scalp and blood biomarker approach suggests the systemic nature of alopecia areata. In Allergy, 76, 3053-3065. doi:10.1111/all.14814. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33721346/
6. Liu, Yao, Fan, Jiajia, Zhang, Mingming, Yang, Fan, Zhang, Gengqian. 2023. A human identification system for hair shaft using RNA polymorphism. In Forensic science international. Genetics, 67, 102929. doi:10.1016/j.fsigen.2023.102929. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37611365/
7. Yu, Zhidong, Gordon, Steven W, Nixon, Allan J, Maqbool, Nauman J, Pearson, Allan J. 2008. Expression patterns of keratin intermediate filament and keratin associated protein genes in wool follicles. In Differentiation; research in biological diversity, 77, 307-16. doi:10.1016/j.diff.2008.10.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19272529/
8. Han, Kai, Liang, Liuping, Li, Li, Lai, Liangxue, Fan, Nana. . Generation of Hoxc13 knockout pigs recapitulates human ectodermal dysplasia-9. In Human molecular genetics, 26, 184-191. doi:10.1093/hmg/ddw378. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28011715/
9. Morgan, H J, Benketah, A, Olivero, C, Lanfredini, S, Patel, G K. 2019. Hair follicle differentiation-specific keratin expression in human basal cell carcinoma. In Clinical and experimental dermatology, 45, 417-425. doi:10.1111/ced.14113. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31580512/
10. Hui, Taiyu, Zheng, Yuanyuan, Yue, Chang, Bai, Wenlin, Wang, Zeying. 2021. Screening of cashmere fineness-related genes and their ceRNA network construction in cashmere goats. In Scientific reports, 11, 21977. doi:10.1038/s41598-021-01203-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34753940/