Smim5-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Smim5-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11768

品系全称

C57BL/6JCya-Smim5em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-66528-Smim5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Smim5-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11768) 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
small integral membrane protein 5
基因别称
2210020M01Rik
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_183259.3 | Ensembl: ENSMUST00000152171
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~613 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
Smim5基因,全称为Small integral membrane protein 5,编码一种小型的跨膜蛋白。这种蛋白的具体功能和生物学过程目前尚不完全清楚,但已有研究揭示了其在一些生物学过程中的潜在作用。Smim5可能参与细胞信号传导、细胞粘附和细胞骨架调节等过程。此外,Smim5的表达和功能可能与某些疾病的发病机制相关。

在口腔鳞状细胞癌(OSCC)的研究中,研究者通过加权基因共表达网络分析(WGCNA)构建了基因共表达网络,以识别与OSCC发病机制相关的关键模块和枢纽基因[1]。研究发现,Smim5基因是OSCC发病机制中一个重要的枢纽基因。通过基因本体(GO)和京都基因与基因组百科全书(KEGG)富集分析,研究者发现Smim5基因主要与细胞粘附、细胞外基质和胶原蛋白降解过程相关。这些结果表明Smim5基因可能在OSCC的发生发展中发挥重要作用。

此外,在Simbra杂交牛的研究中,研究者发现Smim5基因是受到强烈正向选择的候选基因之一[2]。这些受到选择的基因可能对牛的健康和生产性状具有重要影响。研究者认为,Smim5基因可能是Simbra杂交牛适应性和优良性状形成的关键因素之一。

在透明细胞肾细胞癌(ccRCC)的研究中,研究者通过对基因表达数据的元分析,发现Smim5基因在ccRCC中表达下调[3]。这一结果表明,Smim5基因可能与ccRCC的发病机制相关。然而,目前关于Smim5基因在ccRCC中的具体功能和作用机制尚不清楚,需要进一步研究来阐明。

最后,在Gushi鸡肌肉纤维和脂肪性状的研究中,研究者通过全基因组关联分析(GWAS)和转录组分析,发现Smim5基因是影响肌肉纤维和脂肪性状的关键候选基因之一[4]。这一结果表明,Smim5基因可能在Gushi鸡的肌肉发育和脂肪代谢中发挥重要作用。然而,Smim5基因在肌肉纤维和脂肪性状中的具体功能和作用机制尚不清楚,需要进一步研究来阐明。

综上所述,Smim5基因是一个具有潜在生物学功能的基因,可能在多种生物学过程中发挥重要作用。Smim5基因在口腔鳞状细胞癌、Simbra杂交牛、透明细胞肾细胞癌和Gushi鸡肌肉纤维和脂肪性状中均有涉及。然而,目前关于Smim5基因的具体功能和作用机制尚不清楚,需要进一步研究来阐明。

参考文献:
1. Zhang, Xiaoqi, Feng, Hao, Li, Ziyu, Huang, Haiyun, Li, Minqi. 2018. Application of weighted gene co-expression network analysis to identify key modules and hub genes in oral squamous cell carcinoma tumorigenesis. In OncoTargets and therapy, 11, 6001-6021. doi:10.2147/OTT.S171791. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30275705/
2. van der Nest, Magriet A, Hlongwane, Nompilo, Hadebe, Khanyisile, Bradfield, Michael, Muchadeyi, Farai C. 2021. Breed Ancestry, Divergence, Admixture, and Selection Patterns of the Simbra Crossbreed. In Frontiers in genetics, 11, 608650. doi:10.3389/fgene.2020.608650. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33584805/
3. Zodro, Elżbieta, Jaroszewski, Marcin, Ida, Agnieszka, Bluyssen, Hans, Wesoly, Joanna. 2013. FUT11 as a potential biomarker of clear cell renal cell carcinoma progression based on meta-analysis of gene expression data. In Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35, 2607-17. doi:10.1007/s13277-013-1344-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24318988/
4. Li, H, Li, S, Zhang, H, Zhao, Y, Li, G. 2024. Integrated GWAS and transcriptome analysis reveals key genes associated with muscle fibre and fat traits in Gushi chicken. In British poultry science, 66, 31-41. doi:10.1080/00071668.2024.2400685. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39364777/