Zbed6-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Zbed6-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11872

品系全称

C57BL/6JCya-Zbed6em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-667118-Zbed6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zbed6-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11872) 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
zinc finger, BED type containing 6
基因别称
Gm38394,Gm8466,MGR
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001166552 | Ensembl: ENSMUST00000179598
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2.9 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:3828086Mice homozygous for a null allele display sex specific increases in body, skeletal muscle, and organ sizes.
Zbed6(Zinc finger BED-type containing 6)是一种在哺乳动物中保守的转录因子,广泛参与调控基因表达和多种生物学过程。Zbed6基因编码的蛋白质包含一个C2H2锌指结构域和一个BED结构域,能够与DNA结合,从而影响基因的转录和表达。Zbed6在多种组织中表达,尤其在骨骼肌、心脏和肝脏中表达较高。Zbed6的生物学功能复杂,涉及细胞增殖、分化和发育等多个方面。

研究发现,Zbed6在肌肉发育中发挥着重要作用。Zbed6基因敲除小鼠和猪的肌肉质量显著增加,这可能是由于Zbed6抑制了胰岛素样生长因子2(IGF2)的转录,从而影响了肌肉的生长和发育[1,3]。此外,Zbed6还可能通过调控其他基因的表达,如Barx2,来促进肌肉生长[3]。

Zbed6的表达和功能受到多种因素的调控,如DNA甲基化和基因多态性。研究发现,Zbed6基因上游的CpG岛甲基化水平与Zbed6 mRNA的表达水平呈负相关,提示DNA甲基化可能通过抑制Zbed6基因的表达来影响肌肉的发育[2]。此外,Zbed6基因启动子和编码区的多态性也可能影响Zbed6的转录和表达,进而影响生长性状[4,5]。

除了在肌肉发育中的作用,Zbed6还在其他生物学过程中发挥作用。例如,Zbed6可能通过维持β细胞面积和减少过度的线粒体活化来对抗高脂饮食引起的葡萄糖不耐受[6]。Zbed6还可能通过调节IGF2基因的表达来影响β细胞的增殖和凋亡[7]。

综上所述,Zbed6是一种重要的转录因子,参与调控多种生物学过程,包括肌肉发育、葡萄糖代谢和β细胞功能。Zbed6的表达和功能受到多种因素的调控,如DNA甲基化和基因多态性。深入研究Zbed6的功能和调控机制,有助于我们更好地理解其生物学作用,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Liu, Huan, Pan, Dengke, Li, Pu, Li, Mingzhou, Wu, Jiangwei. 2023. Loss of ZBED6 Protects Against Sepsis-Induced Muscle Atrophy by Upregulating DOCK3-Mediated RAC1/PI3K/AKT Signaling Pathway in Pigs. In Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 10, e2302298. doi:10.1002/advs.202302298. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37551034/
2. Huang, Yong-Zhen, Zhang, Zi-Jing, He, Hua, Bai, Yue-Yu, Chen, Hong. 2016. Correlation between ZBED6 Gene Upstream CpG Island methylation and mRNA expression in cattle. In Animal biotechnology, 28, 104-111. doi:10.1080/10495398.2016.1212060. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27532432/
3. Liu, Ling, Wang, Shengnan, Tian, Wenjie, Jiang, Lin, Wang, Dandan. 2023. Effect of Zbed6 Single-Allele Knockout on the Growth and Development of Skeletal Muscle in Mice. In Biology, 12, . doi:10.3390/biology12020325. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36829600/
4. Huang, Yong-Zhen, Li, Ming-Xun, Wang, Jing, Zhang, Chun-Lei, Chen, Hong. 2013. A 5'-regulatory region and two coding region polymorphisms modulate promoter activity and gene expression of the growth suppressor gene ZBED6 in cattle. In PloS one, 8, e79744. doi:10.1371/journal.pone.0079744. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24223190/
5. Huang, Yong-Zhen, He, Hua, Zhan, Zhao-Yang, Zhang, Chun-Lei, Chen, Hong. 2013. Relationship of polymorphisms within ZBED6 gene and growth traits in beef cattle. In Gene, 526, 107-11. doi:10.1016/j.gene.2013.04.049. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23644023/
6. Wang, Xuan, Younis, Shady, Cen, Jing, Andersson, Leif, Welsh, Nils. 2021. ZBED6 counteracts high-fat diet-induced glucose intolerance by maintaining beta cell area and reducing excess mitochondrial activation. In Diabetologia, 64, 2292-2305. doi:10.1007/s00125-021-05517-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34296320/
7. Wang, Xuan, Jiang, Lin, Wallerman, Ola, Andersson, Leif, Welsh, Nils. 2013. Transcription factor ZBED6 affects gene expression, proliferation, and cell death in pancreatic beta cells. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110, 15997-6002. doi:10.1073/pnas.1303625110. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24043816/