Ces5a-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ces5a-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12528

品系全称

C57BL/6JCya-Ces5aem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67935-Ces5a-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ces5a-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12528) 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
carboxylesterase 5A
基因别称
1700081L16Rik,1700122C07Rik,Ces7,Gm503,cauxin
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001003951.3 | Ensembl: ENSMUST00000212009
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~9167 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
MGI:1915185Mice homozygous for a null allele exhibit reduced male fertility associated with asthenozoospermia, oligozoospermia, and abnormal epididymis morphology.
CES5A,也称为羧酸酯酶5A,是一种在多种生物过程中发挥重要作用的基因。它编码的蛋白质主要在雄性生殖系统中表达,尤其是在附睾中。CES5A蛋白的生理功能包括参与精子成熟和男性生育力,它通过催化某些物质的分解来调节精子在附睾中的储存和成熟过程。此外,CES5A还可能与其他基因相互作用,影响药物的代谢和化疗的反应。

在雄性生殖系统中,CES5A基因的表达对于精子成熟和男性生育力至关重要。例如,有研究发现,通过RNA干扰技术降低大鼠附睾中CES5A的表达水平,会导致精子成熟受阻和男性生育力下降[2]。这表明CES5A在精子成熟过程中发挥着重要作用。

此外,CES5A基因的表达在雄性生殖器官中具有特异性。在一项大规模的RNA测序数据集中,研究人员发现了1178个在男性生殖道中特异性表达的基因,其中CES5A是附睾特异性基因之一[3]。这表明CES5A在雄性生殖道中具有重要的生物学功能。

在药物代谢方面,CES5A基因的突变可能与化疗药物的反应和毒性有关。例如,一项研究分析了非小细胞肺癌患者中基因-基因和基因-环境相互作用对铂类化疗反应和毒性的影响,发现CES5A基因的某些单核苷酸多态性(SNP)与化疗药物的整体毒性显著相关[1]。这表明CES5A基因的变异可能影响个体对化疗药物的敏感性。

除了在雄性生殖系统和药物代谢方面的作用,CES5A基因还与一些疾病的发生和发展有关。例如,一项全基因组关联研究(GWAS)和罕见变异关联研究(RVAS)发现,CES5A基因与弱视的发生有关,提示CES5A可能在神经发育过程中发挥作用[4]。另一项研究发现,在猫牛杂交种(cattleyak)中,CES5A基因的表达下调与男性不育有关[5,6]。这表明CES5A基因的异常表达可能与某些疾病的发生和发展有关。

综上所述,CES5A基因在雄性生殖系统、药物代谢和某些疾病的发生和发展中发挥着重要作用。CES5A基因的表达和功能调控机制的研究,有助于深入理解其生物学功能和疾病发生机制,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. Cui, Jia-Jia, Wang, Lei-Yun, Zhu, Tao, Liu, Zhao-Qian, Yin, Ji-Ye. 2017. Gene-gene and gene-environment interactions influence platinum-based chemotherapy response and toxicity in non-small cell lung cancer patients. In Scientific reports, 7, 5082. doi:10.1038/s41598-017-05246-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698656/
2. Ru, Yan-Fei, Xue, Hai-Min, Ni, Zi-Mei, Zhou, Yu-Chuan, Zhang, Yong-Lian. . An epididymis-specific carboxyl esterase CES5A is required for sperm capacitation and male fertility in the rat. In Asian journal of andrology, 17, 292-7. doi:10.4103/1008-682X.143314. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25475668/
3. Robertson, Matthew J, Kent, Katarzyna, Tharp, Nathan, Matzuk, Martin M, Garcia, Thomas X. 2020. Large-scale discovery of male reproductive tract-specific genes through analysis of RNA-seq datasets. In BMC biology, 18, 103. doi:10.1186/s12915-020-00826-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32814578/
4. Lee, Kyoung A Viola, Aboobakar, Inas F, Jain, Ashish, Oke, Isdin, Whitman, Mary C. 2025. Genome-Wide and Rare Variant Association Studies of Amblyopia in the All of Us Research Program. In Ophthalmology, , . doi:10.1016/j.ophtha.2025.01.013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39842729/
5. Zhao, Wangsheng, Ahmed, Saeed, Ahmed, Siraj, Wang, Hongmei, Cai, Xin. 2020. Analysis of long non-coding RNAs in epididymis of cattleyak associated with male infertility. In Theriogenology, 160, 61-71. doi:10.1016/j.theriogenology.2020.10.033. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33181482/
6. Zhao, Wangsheng, Mengal, Kifayatullah, Yuan, Meng, Yi, Chuanping, Cai, Xin. . Comparative RNA-Seq Analysis of Differentially Expressed Genes in the Epididymides of Yak and Cattleyak. In Current genomics, 20, 293-305. doi:10.2174/1389202920666190809092819. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32030088/