Krt33a-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Krt33a-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13728

品系全称

C57BL/6JCya-Krt33aem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-71888-Krt33a-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krt33a-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13728) 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
keratin 33A
基因别称
2310015J09Rik
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027983.3 | Ensembl: ENSMUST00000018399
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~7
敲除长度
~4545 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:1919138Mutations of this gene cause the hair coat to appear either shiny, reflective and "polished" or greasy looking, disheveled and "spikey."
Krt33a,也称为Keratin 33A,是一种重要的角蛋白基因。角蛋白是一类中间丝蛋白,主要存在于上皮细胞的细胞骨架中,对细胞的机械强度和结构完整性起到关键作用。Krt33a属于角蛋白II型家族,其编码的蛋白质主要在皮肤、毛囊、指甲和牙齿等组织中表达,参与维持这些组织的结构和功能。角蛋白基因的表达模式受到严格的调控,以确保细胞骨架的稳定性和组织的正常发育。

Krt33a在多种生物学过程中发挥重要作用。首先,Krt33a参与毛囊的形成和功能维持。毛囊是皮肤中的一个重要结构,负责头发的生长和更新。Krt33a的表达与毛囊的发育和分化密切相关,其异常表达可能导致毛囊功能障碍,进而引发脱发等毛发疾病[3]。其次,Krt33a在皮肤屏障的形成和维护中发挥作用。皮肤屏障是保护身体免受外界环境侵害的重要结构,Krt33a的表达有助于维持皮肤屏障的完整性和功能性,防止水分和电解质的过度流失,以及病原微生物的侵入。此外,Krt33a还与细胞凋亡、细胞增殖和炎症反应等生物学过程相关,其异常表达可能导致多种皮肤疾病的发生和发展。

在膀胱癌的研究中,Krt33a的表达与MTAP基因的缺失相关。MTAP基因编码的蛋白质参与S-甲基-5'-胸腺嘧啶核苷酸磷酸酶(S-Methyl-5'-thioadenosine phosphatase)的活性,该酶参与多种生物化学反应。MTAP基因的缺失导致S-Methyl-5'-thioadenosine phosphatase活性降低,进而影响细胞代谢和信号传导通路。研究发现,MTAP基因缺失的膀胱癌患者中,Krt33a的表达上调,且与角化相关的基因(如FOXN1、KRT33A/B、KRT84、RPTN)的表达也上调,提示Krt33a可能与膀胱癌的角化程度和预后相关[1]。

在奶牛的研究中,Krt33a的表达与蹄病的发生相关。蹄病是奶牛常见的一种疾病,严重影响奶牛的健康和生产性能。研究发现,Krt33a的表达与蹄皮炎(dermatitis digitalis,DD)和蹄间增生(interdigital hyperplasia,HYP)的发生相关。此外,Krt33a的表达还与热应激相互作用,影响蹄病的发病风险[2]。

在羊的研究中,Krt33a的表达与羊毛的纤维构成和角化区域相关。羊毛是由角蛋白纤维构成的一种天然纤维,Krt33a的表达主要局限于羊毛的皮质层,参与羊毛的纤维结构和角化过程的调控[4]。

在牛的研究中,Krt33a的拷贝数变异(copy number variations,CNVs)与牛对高海拔环境的适应相关。研究发现,Krt33a的CNVs与牛对高海拔环境的适应相关,提示Krt33a在牛的适应性和遗传多样性中发挥重要作用[5]。

综上所述,Krt33a是一种重要的角蛋白基因,参与毛囊形成、皮肤屏障维护、细胞凋亡、细胞增殖和炎症反应等多种生物学过程。Krt33a的表达与多种疾病的发生和发展相关,如膀胱癌、蹄病和毛发疾病等。Krt33a的研究有助于深入理解角蛋白基因的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. De Souza, Andre L, Mega, Anthony E, Douglass, John, El-Deiry, Wafik S, Carneiro, Benedito A. 2023. Clinical features of patients with MTAP-deleted bladder cancer. In American journal of cancer research, 13, 326-339. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36777505/
2. Sölzer, Niklas, May, Katharina, Yin, Tong, König, Sven. 2022. Genomic analyses of claw disorders in Holstein cows: Genetic parameters, trait associations, and genome-wide associations considering interactions of SNP and heat stress. In Journal of dairy science, 105, 8218-8236. doi:10.3168/jds.2022-22087. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36028345/
3. Fukuyama, Masahiro, Tsukashima, Aki, Kimishima, Momoko, Okano, Hideyuki, Ohyama, Manabu. 2021. Human iPS Cell-Derived Cell Aggregates Exhibited Dermal Papilla Cell Properties in in vitro Three-Dimensional Assemblage Mimicking Hair Follicle Structures. In Frontiers in cell and developmental biology, 9, 590333. doi:10.3389/fcell.2021.590333. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34409023/
4. Yu, Zhidong, Wildermoth, Janet E, Wallace, Olivia A M, Nixon, Allan J, Pearson, Allan J. 2011. Annotation of sheep keratin intermediate filament genes and their patterns of expression. In Experimental dermatology, 20, 582-8. doi:10.1111/j.1600-0625.2011.01274.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21554405/
5. Ayalew, Wondossen, Xiaoyun, Wu, Tarekegn, Getinet Mekuriaw, Bongcam-Rudloff, Erik, Ping, Yan. 2024. Whole-genome sequencing of copy number variation analysis in Ethiopian cattle reveals adaptations to diverse environments. In BMC genomics, 25, 1088. doi:10.1186/s12864-024-10936-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39548375/