Lrriq1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Lrriq1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-14545

品系全称

C57BL/6JCya-Lrriq1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-74978-Lrriq1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lrriq1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-14545) 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
leucine-rich repeats and IQ motif containing 1
基因别称
4930503E15Rik,Gm1557
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001163559 | Ensembl: ENSMUST00000166240
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~5
敲除长度
~9.5 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:1922228Homozygous null males exhibit reduced male infertility, with reduced sperm motility and increased male germ cell apoptosis.
Lrriq1,即Leucine-rich repeats and IQ motif containing 1,是一个编码含有多重复序列和IQ结构域的蛋白质的基因。Lrriq1基因在生物体中的确切功能尚未完全明了,但其表达与多种生物学过程有关,包括抑制素B的水平、精子运动能力以及生殖能力。在哺乳动物中,抑制素B是一种由睾丸支持细胞产生的激素,它在调节性腺激素的分泌和精子发生中发挥重要作用。Lrriq1基因可能通过调节抑制素B的表达来影响生殖过程。

在Fukutomi等人(2022)的研究中,他们利用CRISPR/Cas9基因编辑技术创建了Lrriq1基因敲除小鼠(Lrriq1-/-小鼠),并研究了LRRIQ1对抑制素B和生育能力的影响。研究发现,Lrriq1-/-小鼠的抑制素B的mRNA和蛋白质水平显著降低,这表明LRRIQ1可能直接或间接地调节抑制素B的表达。此外,Lrriq1-/-雄性小鼠的精子运动能力也显著下降,繁殖能力也受到严重影响,表现为后代数量显著减少。这些发现表明LRRIQ1在抑制睾丸生殖细胞的凋亡中发挥重要作用,通过抑制凋亡来维持精子发生和运动能力[1]。

除了在生殖系统中发挥作用外,Lrriq1基因还与胃癌患者的生存概率有关。Liu等人(2021)的研究表明,LRRIQ1基因表达水平与胃癌患者的生存概率相关,LRRIQ1可能作为胃癌患者的预后生物标志物和治疗靶点。这项研究强调了LRRIQ1在癌症生物学中的潜在作用[2]。

在Xing等人(2021)的研究中,他们通过分析鸡的附睾转录组,发现LRRIQ1基因可能与鸡的精子运动能力有关。这项研究进一步支持了LRRIQ1在调节生殖过程中可能的作用[3]。

Sato等人(2020)进行了一项全基因组关联研究,旨在识别与精子浓度、睾丸大小和血浆抑制素B水平相关的基因。研究发现,LRRIQ1基因位于与血浆抑制素B水平相关的基因座,表明LRRIQ1可能在调节抑制素B水平中发挥作用,进而影响精子发生[4]。

综上所述,LRRIQ1基因在生殖和癌症生物学中发挥着重要作用。LRRIQ1可能通过调节抑制素B的表达来影响精子发生和运动能力,同时,LRRIQ1的表达水平可能与胃癌患者的生存概率相关。这些研究结果为LRRIQ1在生殖和癌症生物学中的作用提供了新的见解,并可能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. Fukutomi, Mayu, Uedono, Chiharu, Fujii, Aki, Sato, Youichi. 2022. Lrriq1 is an essential factor for fertility by suppressing apoptosis. In Journal of assisted reproduction and genetics, 39, 2647-2657. doi:10.1007/s10815-022-02623-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36129630/
2. Liu, Xiqiao, Gao, Liying, Ni, Dongqiong, Lu, Yuping, Huang, Xuan. . Candidate genes for predicting the survival of patients with gastric cancer: a study based on The Cancer Genome Atlas (TCGA) database. In Translational cancer research, 9, 2599-2608. doi:10.21037/tcr.2020.02.82. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35117619/
3. Xing, Kai, Chen, Yu, Wang, Liang, Guo, Yong, Sheng, Xihui. 2021. Epididymal mRNA and miRNA transcriptome analyses reveal important genes and miRNAs related to sperm motility in roosters. In Poultry science, 101, 101558. doi:10.1016/j.psj.2021.101558. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34844112/
4. Sato, Youichi, Tajima, Atsushi, Kiguchi, Misaki, Imoto, Issei, Iwamoto, Teruaki. 2020. Genome-wide association study of semen volume, sperm concentration, testis size, and plasma inhibin B levels. In Journal of human genetics, 65, 683-691. doi:10.1038/s10038-020-0757-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32341457/