Myl10-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Myl10-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11192

品系全称

C57BL/6JCya-Myl10em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-59310-Myl10-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Myl10-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11192) 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
myosin, light chain 10, regulatory
基因别称
1700027I08Rik,Mylc2pl,PLRLC
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_021611.3 | Ensembl: ENSMUST00000005611
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~6
敲除长度
~7568 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
Myl10,即肌球蛋白轻链10(Myosin light chain 10),是一种在肌肉组织中表达的基因。肌球蛋白是一种重要的细胞骨架蛋白,参与肌肉收缩和细胞运动。肌球蛋白轻链是肌球蛋白复合物的一个组成部分,与肌球蛋白重链相互作用,调节肌肉收缩的强度和速度。Myl10的表达和功能与肌肉发育、生长和疾病发生密切相关。

在鹅胸肌肥大的研究中,Myl10基因的表达水平被发现与肌肉肥大的程度相关[1]。在比较Landes(LD)和四川白鹅(SW)的胸肌转录组时,Myl10在LD鹅中的表达水平低于SW鹅,这表明Myl10的低表达可能与LD鹅胸肌的肥大有关[1]。此外,在杂交绵羊种群中,Myl10也被发现参与调节肌肉生长和发育,并与肉品质相关的脂肪酸水平相关[2]。

在金鱼的研究中,Myl10是13种肌球蛋白轻链基因之一,其表达与温度适应有关[3]。在克隆猪的研究中,Myl10基因在舌肌和股二头肌中表达异常,提示Myl10可能与肌肉发育和疾病发生有关[4]。在雷州山羊肌肉发育的研究中,Myl10的表达与肌肉发育相关,表明Myl10在肌肉生长和发育中发挥重要作用[5]。

在慢性髓性白血病(CML)的研究中,Myl10基因的表达水平在imatinib和nilotinib治疗中被发现发生改变[6]。在斑马鱼的研究中,Myl10被鉴定为Gli2a转录因子的一个潜在靶基因,参与Hedgehog(Hh)信号通路调节肌肉和神经发育[7]。在奶牛的研究中,Myl10的DNA甲基化水平与奶牛对乳腺炎的易感性相关[8]。

综上所述,Myl10基因在肌肉发育、生长和疾病发生中发挥重要作用。Myl10的表达和功能受到多种因素的影响,包括遗传、环境、激素和信号通路等。研究Myl10的生物学功能和调控机制有助于深入理解肌肉发育和疾病发生的分子机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Hu, Xinyue, Liu, Yali, Tang, Bincheng, Hu, Shenqiang, Wang, Jiwen. 2024. Comparative transcriptomic analysis revealed potential mechanisms regulating the hypertrophy of goose pectoral muscles. In Poultry science, 103, 104498. doi:10.1016/j.psj.2024.104498. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39504833/
2. Chen, Bowen, Yue, Yaojing, Li, Jianye, Yang, Bohui, Lu, Zengkui. 2022. Transcriptome-metabolome analysis reveals how sires affect meat quality in hybrid sheep populations. In Frontiers in nutrition, 9, 967985. doi:10.3389/fnut.2022.967985. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36034900/
3. Garcia de la Serrana, Daniel, Wreggelsworth, Kristin, Johnston, Ian A. 2018. Duplication of a Single myhz1.1 Gene Facilitated the Ability of Goldfish (Carassius auratus) to Alter Fast Muscle Contractile Properties With Seasonal Temperature Change. In Frontiers in physiology, 9, 1724. doi:10.3389/fphys.2018.01724. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30568597/
4. Yang, Q, Qiao, C M, Liu, W W, Liao, Y Y, Xing, Y Y. 2021. Genome-wide DNA methylation and transcription analysis in tongue and biceps femoris muscles of cloned pigs with macroglossia. In Animal genetics, 52, 608-620. doi:10.1111/age.13105. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34182591/
5. Fu, Junjie, Liu, Jie, Zou, Xian, Liu, Dewu, Li, Yaokun. 2024. Transcriptome analysis of mRNA and miRNA in the development of LeiZhou goat muscles. In Scientific reports, 14, 9858. doi:10.1038/s41598-024-60521-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38684760/
6. Hekmatshoar, Yalda, Rahbar Saadat, Yalda, Ozkan, Tulin, Bozkurt, Sureyya, Karadag Gurel, Aynur. 2023. Identification of common genes and pathways underlying imatinib and nilotinib treatment in CML: a Bioinformatics Study. In Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 43, 664-684. doi:10.1080/15257770.2023.2296021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38117080/
7. Wang, Xingang, Zhao, Zhonghua, Muller, Julius, Ruan, Yijun, Ingham, Philip W. 2013. Targeted inactivation and identification of targets of the Gli2a transcription factor in the zebrafish. In Biology open, 2, 1203-13. doi:10.1242/bio.20136262. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24244857/
8. Bouzeraa, Lotfi, Martin, Helene, Plessis, Clement, Cerri, Ronaldo, Sirard, Marc-Andre. 2024. Decoding epigenetic markers: implications of traits and genes through DNA methylation in resilience and susceptibility to mastitis in dairy cows. In Epigenetics, 19, 2391602. doi:10.1080/15592294.2024.2391602. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39151128/