Sec1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Sec1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10883

品系全称

C57BL/6NCya-Sec1em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-56546-Sec1-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sec1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10883) 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
secretory blood group 1
基因别称
Fut10,Fut3
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001271578 | Ensembl: ENSMUST00000040636
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~1.1 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
MGI:1928893Mice homozygous for a null allele exhibit decreased susceptibility to bacterial infection induced morbidity/mortality.

发表文献

Genes
2022-10-10
Expression Analysis and the Roles of the Sec1 Gene in Regulating the Composition of Mouse Gut Microbiota
1
Sec1基因编码的是一种名为galactose 2-L-fucosyltransferase的酶,在哺乳动物中参与糖基化过程。糖基化是蛋白质翻译后修饰的一种重要形式,对于蛋白质的功能、稳定性和定位至关重要。Sec1基因在生物体内表达具有时空特异性,如在小鼠的不同发育阶段,Sec1基因的表达水平有所变化,表明其在动物发育过程中可能发挥重要作用[1]。此外,Sec1基因的表达还与肠道微生物群落的组成密切相关。Sec1基因敲除小鼠的肠道微生物群落结构发生显著变化,如Bacteroidetes和Firmicutes的比例失调,以及某些细菌家族的丰度变化。这些变化可能与Sec1基因敲除小鼠的体重增加和腹脂积累有关[1]。

Sec1基因在哺乳动物中的功能多样。在人类中,Sec1基因与FUT2基因紧密相关,FUT2基因编码的是分泌型α(1,2)fucosyltransferase。Sec1基因与FUT2基因之间的重组事件导致了Sec1-FUT2-Sec1杂合等位基因的形成,这种等位基因在蒙古族人群中存在[2]。Sec1基因还与肠道黏膜免疫有关。在炎症性肠病(IBD)小鼠模型中,Sec1基因敲除导致肠道黏膜免疫反应增强,炎症性细胞因子分泌增多,以及结肠上皮细胞增殖和凋亡的改变[3]。这表明Sec1基因可能通过调节肠道黏膜免疫来影响IBD的发生和发展。

在植物中,Sec1基因同样发挥重要作用。例如,在拟南芥中,Sec1基因家族成员SEC1A参与花粉管尖端生长过程中囊泡运输的调节。SEC1A基因的突变导致花粉管生长缺陷,而SEC1A基因的表达下调则抑制了花粉管的生长[4]。这表明Sec1基因在植物生殖过程中也发挥着关键作用。

Sec1基因家族在进化过程中也表现出多样性。例如,在哺乳动物中,Sec1基因与FUT2和FUT1基因存在基因转换事件,这可能是由于这些基因在进化过程中经历了功能分化[5]。在灵长类动物中,Sec1基因的结构和进化特征也得到了研究,发现不同物种的Sec1基因在结构上存在差异,这可能与它们的功能分化有关[6]。

综上所述,Sec1基因在动物和植物中发挥着重要的生物学功能。Sec1基因不仅参与糖基化过程,还与肠道微生物群落、肠道黏膜免疫和植物生殖过程密切相关。Sec1基因的突变和表达改变可能导致多种生物学过程的异常,进而影响生物体的健康和疾病发生。因此,深入研究Sec1基因的功能和调控机制,对于理解生命现象和疾病发生机制具有重要意义。

参考文献:
1. Ren, Zhanshi, Fan, Hairui, Gu, Shanshen, Bao, Wenbin, Wu, Shenglong. 2022. Expression Analysis and the Roles of the Sec1 Gene in Regulating the Composition of Mouse Gut Microbiota. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13101858. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36292744/
2. Soejima, Mikiko, Fujihara, Junko, Takeshita, Haruo, Koda, Yoshiro. 2007. Sec1-FUT2-Sec1 hybrid allele generated by interlocus gene conversion. In Transfusion, 48, 488-92. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18067503/
3. Cai, Jing, Wu, Hao, Wang, Chenxing, Jin, Yingli, Qian, Cao. 2023. Sec1 regulates intestinal mucosal immunity in a mouse model of inflammatory bowel disease. In BMC immunology, 24, 51. doi:10.1186/s12865-023-00578-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38066482/
4. Beuder, Steven, Lara-Mondragón, Cecilia, Dorchak, Alexandria, MacAlister, Cora A. 2022. SEC1A is a major Arabidopsis Sec1/Munc18 gene in vesicle trafficking during pollen tube tip growth. In The Plant journal : for cell and molecular biology, 110, 1353-1369. doi:10.1111/tpj.15742. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35306707/
5. Abrantes, Joana, Posada, David, Guillon, Patrice, Esteves, Pedro J, Le Pendu, Jacques. 2009. Widespread gene conversion of alpha-2-fucosyltransferase genes in mammals. In Journal of molecular evolution, 69, 22-31. doi:10.1007/s00239-009-9239-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19533213/
6. Borges, B N, Paiva, T S, Harada, M L. 2008. Evolution of the SEC1 gene in New World monkey lineages (Primates, Platyrrhini). In Genetics and molecular research : GMR, 7, 663-78. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18752194/

发表文献

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