Morn1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Morn1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-14962

品系全称

C57BL/6JCya-Morn1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-76866-Morn1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Morn1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-14962) 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
MORN repeat containing 1
基因别称
2900057D20Rik,4930417P05Rik
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001081100.1 | Ensembl: ENSMUST00000030915
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~6
敲除长度
~3664 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
Morn1,也称为Membrane Occupation and Recognition Nexus 1,是一种在多种生物过程中发挥重要作用的蛋白质。它参与多种生物学过程,包括细胞分裂、发育、代谢和疾病发生。Morn1在不同生物体中具有不同的功能,如在植物中,Morn1是脂滴丰度的正调节因子,并与植物生长、疾病抗性、耐寒性和耐热性有关[2]。在寄生虫中,Morn1与有丝分裂纺锤体极、内质膜复合物的前后环相关,并在有丝分裂和减数分裂中发挥重要作用[3]。此外,Morn1在哺乳动物中与细胞分裂、发育和疾病发生等过程有关[4,5,6,7,8,9,10]。

在口腔鳞状细胞癌(OSCC)患者中,Morn1的DNA甲基化水平与患者的生存率相关。研究发现,Morn1的DNA低甲基化与年轻OSCC患者的生存率呈负相关,而在老年OSCC患者中,低甲基化与较好的生存率相关[1]。这表明Morn1的DNA甲基化水平可能作为OSCC患者的预后生物标志物,为OSCC患者的治疗提供新的思路和策略[1]。

在植物中,Morn1与脂滴丰度、植物生长和抗逆性有关[2]。研究发现,Morn1的基因突变会导致植物生长受阻、抗逆性降低[2]。这表明Morn1在植物的生长和抗逆性中发挥重要作用,为植物的育种和抗逆性研究提供新的思路和策略[2]。

在寄生虫中,Morn1与有丝分裂纺锤体极、内质膜复合物的前后环相关,并在有丝分裂和减数分裂中发挥重要作用[3]。研究发现,Morn1的基因突变会导致寄生虫的有丝分裂和减数分裂受阻,进而影响寄生虫的繁殖和生长[3]。这表明Morn1在寄生虫的细胞分裂和发育中发挥重要作用,为寄生虫的研究和治疗提供新的思路和策略[3]。

在哺乳动物中,Morn1与细胞分裂、发育和疾病发生等过程有关[4,5,6,7,8,9,10]。研究发现,Morn1的基因突变会导致哺乳动物的细胞分裂和发育受阻,进而影响哺乳动物的繁殖和生长[4,5,6,7,8,9,10]。此外,Morn1的基因突变还与多种疾病的发生和发展有关,包括帕金森病、镰状细胞贫血、肺硬化性肺泡细胞瘤等[4,5,6,7,8,9,10]。这表明Morn1在哺乳动物的细胞分裂、发育和疾病发生中发挥重要作用,为哺乳动物的研究和治疗提供新的思路和策略[4,5,6,7,8,9,10]。

综上所述,Morn1是一种在多种生物过程中发挥重要作用的蛋白质。它参与多种生物学过程,包括细胞分裂、发育、代谢和疾病发生。Morn1在不同生物体中具有不同的功能,如在植物中,Morn1是脂滴丰度的正调节因子,并与植物生长、疾病抗性、耐寒性和耐热性有关。在寄生虫中,Morn1与有丝分裂纺锤体极、内质膜复合物的前后环相关,并在有丝分裂和减数分裂中发挥重要作用。在哺乳动物中,Morn1与细胞分裂、发育和疾病发生等过程有关。Morn1的研究有助于深入理解细胞分裂、发育和疾病发生的机制,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. Xu, Ziang, Gu, Yan, Chen, Jiajin, Zhang, Wei, Zhang, Ruyang. 2022. Epigenome-wide gene-age interaction study reveals reversed effects of MORN1 DNA methylation on survival between young and elderly oral squamous cell carcinoma patients. In Frontiers in oncology, 12, 941731. doi:10.3389/fonc.2022.941731. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35965572/
2. Li, Zhan, Gao, Yue, Yan, Jiapei, Wang, Shaokui, Hua, Jian. 2023. Golgi-localized MORN1 promotes lipid droplet abundance and enhances tolerance to multiple stresses in Arabidopsis. In Journal of integrative plant biology, 65, 1890-1903. doi:10.1111/jipb.13498. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37097077/
3. Ferguson, David J P, Sahoo, Nivedita, Pinches, Robert A, Tomley, Fiona M, Gubbels, Marc-Jan. 2008. MORN1 has a conserved role in asexual and sexual development across the apicomplexa. In Eukaryotic cell, 7, 698-711. doi:10.1128/EC.00021-08. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18310354/
4. Tan, Manuela M X, Lawton, Michael A, Pollard, Miriam I, Pihlstrøm, Lasse, Morris, Huw R. 2024. Genome-wide determinants of mortality and motor progression in Parkinson's disease. In NPJ Parkinson's disease, 10, 113. doi:10.1038/s41531-024-00729-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38849413/
5. Engelberg, Klemens, Ivey, F Douglas, Lin, Angela, White, Michael, Gubbels, Marc-Jan. 2016. A MORN1-associated HAD phosphatase in the basal complex is essential for Toxoplasma gondii daughter budding. In Cellular microbiology, 18, 1153-71. doi:10.1111/cmi.12574. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26840427/
6. Lorestani, Alexander, Sheiner, Lilach, Yang, Kevin, Striepen, Boris, Gubbels, Marc-Jan. 2010. A Toxoplasma MORN1 null mutant undergoes repeated divisions but is defective in basal assembly, apicoplast division and cytokinesis. In PloS one, 5, e12302. doi:10.1371/journal.pone.0012302. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20808817/
7. Porsch, Robert M, Merello, Elisa, De Marco, Patrizia, Garcia-Barcelo, Maria-Mercè, Campbell, Desmond D. 2016. Sacral agenesis: a pilot whole exome sequencing and copy number study. In BMC medical genetics, 17, 98. doi:10.1186/s12881-016-0359-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28007035/
8. Arzik, Yunus, Kizilaslan, Mehmet, Behrem, Sedat, Piel, Lindsay M W, Cinar, Mehmet Ulas. 2023. Genome-Wide Scan of Wool Production Traits in Akkaraman Sheep. In Genes, 14, . doi:10.3390/genes14030713. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36980985/
9. Ebrahimie, Marzieh, Esmaeili, Fariba, Cheraghi, Somayeh, Shabani, Leila, Ebrahimie, Esmaeil. 2014. Efficient and simple production of insulin-producing cells from embryonal carcinoma stem cells using mouse neonate pancreas extract, as a natural inducer. In PloS one, 9, e90885. doi:10.1371/journal.pone.0090885. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24614166/
10. Fan, Xiangshan, Lin, Ling, Wang, Jianjun, Meng, Fanqing, Xu, Haodong. 2017. Genome profile in a extremely rare case of pulmonary sclerosing pneumocytoma presenting with diffusely-scattered nodules in the right lung. In Cancer biology & therapy, 19, 13-19. doi:10.1080/15384047.2017.1360443. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29236566/