Bbx-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Bbx-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13361

品系全称

C57BL/6JCya-Bbxem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70508-Bbx-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Bbx-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13361) 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
bobby sox HMG box containing
基因别称
5530401J07Rik,5730403O13Rik
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027444 | Ensembl: ENSMUST00000138166
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 5~6
敲除长度
~8.6 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:1917758Mice homozygous for a null allele show increased IgA level, abnormal tooth morphology, and a reduction in heart weight, lean body mass, body length, long bone length, bone mineral density, and bone strength.
BBX基因是一类锌指蛋白转录因子,其在植物的生长、发育和代谢过程中发挥重要作用。BBX基因包含一个或两个B-box结构域,这些结构域与DNA结合,并参与调控基因表达。BBX基因在植物的光形态发生、对环境变化的响应以及激素信号传导等方面发挥着关键作用。此外,BBX基因还参与植物对干旱、盐胁迫等非生物胁迫的响应。

研究表明,BBX基因在植物的光形态发生中发挥着重要作用。光信号传导是植物生长发育过程中的一个关键环节,BBX基因通过调控光信号通路中的关键因子,如COP1、ELONGATED HYPOCOTYL 5 (HY5)和DDB1等,来影响植物的光形态发生过程。例如,COP1是一个E3泛素连接酶,它能够泛素化和降解光形态发生促进因子,从而抑制光形态发生。而BBX基因可以通过与COP1相互作用,影响COP1的活性,进而调控光形态发生过程[3]。

BBX基因还参与植物对干旱胁迫的响应。干旱胁迫是植物生长过程中常见的一种非生物胁迫,BBX基因可以通过调控植物体内的激素信号传导、气孔导度和抗氧化酶活性等途径来增强植物对干旱胁迫的耐受性。例如,CmBBX22基因在菊花中负向调控干旱胁迫耐受性,其过表达会降低植物的干旱胁迫耐受性,而其抑制表达则会提高植物的干旱胁迫耐受性[1]。此外,NtBBX基因家族在烟草中对干旱胁迫也有响应,其中NtBBX30基因在干旱胁迫下显著上调表达,而NtBBX12、NtBBX13、NtBBX16和NtBBX17基因则显著下调表达[2]。

BBX基因还参与植物对盐胁迫的响应。盐胁迫是另一种常见的非生物胁迫,BBX基因可以通过调控植物体内的激素信号传导、离子转运和抗氧化酶活性等途径来增强植物对盐胁迫的耐受性。例如,GmBBX基因家族在大豆中参与盐胁迫的响应,其中22个GmBBX基因在盐胁迫下转录水平发生了显著变化[4]。此外,MsBBX基因家族在苜蓿中对盐胁迫也有响应,其中一些基因在盐胁迫下表现出不同的表达模式[5]。

综上所述,BBX基因在植物的光形态发生、对环境变化的响应以及激素信号传导等方面发挥着重要作用。BBX基因还参与植物对干旱、盐胁迫等非生物胁迫的响应,通过调控植物体内的激素信号传导、气孔导度和抗氧化酶活性等途径来增强植物对胁迫的耐受性。这些研究结果为深入理解BBX基因的功能和调控机制提供了重要的理论基础,并为植物抗逆性育种和改良提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Liu, Yanan, Cheng, Hua, Cheng, Peilei, Wang, Likai, Jiang, Jiafu. 2022. The BBX gene CmBBX22 negatively regulates drought stress tolerance in chrysanthemum. In Horticulture research, 9, uhac181. doi:10.1093/hr/uhac181. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36338842/
2. Song, Kangkang, Li, Bin, Wu, Hui, Tang, Heng, Yang, Long. 2022. The Function of BBX Gene Family under Multiple Stresses in Nicotiana tabacum. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13101841. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36292726/
3. Xu, Dongqing. 2019. COP1 and BBXs-HY5-mediated light signal transduction in plants. In The New phytologist, 228, 1748-1753. doi:10.1111/nph.16296. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31664720/
4. Shan, Binghui, Bao, Guohua, Shi, Tianran, Bian, Shaomin, Li, Xuyan. 2022. Genome-wide identification of BBX gene family and their expression patterns under salt stress in soybean. In BMC genomics, 23, 820. doi:10.1186/s12864-022-09068-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36510141/
5. Wang, Jiayin, Meng, Zhuang, He, Huan, Li, Hongbin, Xie, Quanliang. 2024. Genome-Wide Analysis of BBX Gene Family in Three Medicago Species Provides Insights into Expression Patterns under Hormonal and Salt Stresses. In International journal of molecular sciences, 25, . doi:10.3390/ijms25115778. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38891967/