Lcn8-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Lcn8-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-15126

品系全称

C57BL/6NCya-Lcn8em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-78076-Lcn8-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lcn8-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-15126) 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
lipocalin 8
基因别称
9230106L18Rik,EP17,Lcn5,mEP17
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_033145 | Ensembl: ENSMUST00000038482
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~0.7 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:2135945Mice homozygous for a null allele exhibit teratozoospermia, asthenozoospermia, and spontaneous acrosome reaction without impact on fertility.
Lcn8,也称为Lipocalin 8或mEP17,是位于小鼠染色体2上的一个基因,属于lipocalin家族,这个家族是一类结构保守的疏水性配体结合蛋白。Lcn8基因编码的蛋白质主要在附睾中表达,并且具有区域特异性,主要在附睾的初始段表达[2]。Lcn8与另一个脂钙蛋白基因Lcn5(也称为mE-RABP)紧密连锁,这两个基因在附睾中的表达和调控存在差异,表明它们可能具有不同的功能[1]。

Lcn8基因的启动子区域包含重要的顺式调控元件,这些元件对于基因在附睾中的组织特异性和区域特异性表达至关重要[1]。研究发现,Lcn8基因的启动子区域可以指导转基因在附睾中的表达,而Lcn5基因的启动子区域则在远端头段中发挥相似的作用[1]。进一步的研究表明,转录因子Foxa2可以与雄激素受体相互作用,并绑定到Lcn5基因启动子区域的一个100 bp的片段上,抑制Lcn5基因的启动子活性[1]。

Lcn8基因的表达受睾丸分泌的因子调控,这些因子通过附睾液循环到附睾组织中[8]。此外,Lcn8基因的表达还受到雄激素的影响,但与Lcn5基因不同,Lcn8基因的表达不受雄激素的诱导[8]。

Lcn8基因的表达在附睾中具有区域特异性,主要在附睾的初始段表达,而在其他组织中不表达[2]。这种区域特异性表达可能是由于Lcn8基因启动子区域包含的顺式调控元件与附睾初始段的细胞因子相互作用的结果[1]。

Lcn8基因编码的蛋白质具有疏水性配体结合的特性,可以结合一些小分子配体,如类视黄醇、脂肪酸和某些药物[7]。这种结合作用可以影响配体的转运和代谢,从而影响细胞的功能和生理过程。

Lcn8基因的表达和功能在男性生殖过程中发挥重要作用。研究表明,Lcn8基因的表达受到睾丸分泌的因子调控,并且与附睾中精子的成熟和获能过程有关[2]。此外,Lcn8基因的表达还与精子的表面结构和功能有关,如精子头部的后顶体区域和尾部,这些区域对于精子的运动和与卵子的结合至关重要[7]。

Lcn8基因的突变和表达异常与男性不育相关。研究表明,Lcn8基因的缺失会导致附睾中精子的成熟和获能过程受损,进而导致男性不育[3]。此外,Lcn8基因的表达异常还与精子的表面结构和功能异常有关,如精子头部的后顶体区域和尾部,这些异常会影响精子的运动和与卵子的结合能力[7]。

除了在男性生殖中的作用,Lcn8基因还与其他生物学过程有关。研究表明,Lcn8基因的表达与某些疾病的发生和预后相关,如鼻咽癌、创伤后应激障碍和儿童先天性心脏病[4][5][6]。Lcn8基因的表达可能受到饮食中的叶酸和维生素B12摄入的影响,进而影响DNA甲基化水平,影响基因表达和生物学过程[7]。

综上所述,Lcn8基因编码的蛋白质在附睾中具有区域特异性表达,并且与精子的成熟和获能过程有关。Lcn8基因的表达和功能在男性生殖过程中发挥重要作用,其突变和表达异常与男性不育相关。此外,Lcn8基因还与其他生物学过程有关,如鼻咽癌、创伤后应激障碍和儿童先天性心脏病。Lcn8基因的研究有助于深入理解其在男性生殖和其他生物学过程中的作用,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. Suzuki, Kichiya, Yu, Xiuping, Chaurand, Pierre, Orgebin-Crist, Marie-Claire, Matusik, Robert J. . Epididymis-specific lipocalin promoters. In Asian journal of andrology, 9, 515-21. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17589789/
2. Gong, Qian-Qian, Dou, Zhi-Lin, Wang, Xiao, Gao, Jian-Gang, Sun, Xiao-Yang. 2021. Epididymal initial segment-specific Cre recombinase activity in Lcn8-Cre knock-in mice. In Molecular biology reports, 48, 6015-6023. doi:10.1007/s11033-021-06604-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328598/
3. Sakurai, Nobuyuki, Fujihara, Yoshitaka, Kobayashi, Kiyonori, Ikawa, Masahito. 2022. CRISPR/Cas9-mediated disruption of lipocalins, Ly6g5b, and Ly6g5c causes male subfertility in mice. In Andrology, 12, 981-990. doi:10.1111/andr.13350. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36428102/
4. Li, Yi, Hong, Xinyi, Xu, Wenqian, Zheng, Xiong, Qiu, Sufang. 2024. Identification and validation of a prognostic risk model based on radiosensitivity-related genes in nasopharyngeal carcinoma. In Translational oncology, 52, 102243. doi:10.1016/j.tranon.2024.102243. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39675252/
5. Mehta, D, Bruenig, D, Carrillo-Roa, T, Young, R McD, Voisey, J. 2017. Genomewide DNA methylation analysis in combat veterans reveals a novel locus for PTSD. In Acta psychiatrica Scandinavica, 136, 493-505. doi:10.1111/acps.12778. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28795405/
6. Gao, Minglei, Shen, Yang, Yang, Ping, Sun, Yanan, Li, Zipu. 2024. Transcriptomics integrated with metabolomics reveals partial molecular mechanisms of nutritional risk and neurodevelopment in children with congenital heart disease. In Frontiers in cardiovascular medicine, 11, 1414089. doi:10.3389/fcvm.2024.1414089. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39185136/
7. Mandaviya, Pooja R, Joehanes, Roby, Brody, Jennifer, van Meurs, Joyce B J, Heil, Sandra G. . Association of dietary folate and vitamin B-12 intake with genome-wide DNA methylation in blood: a large-scale epigenome-wide association analysis in 5841 individuals. In The American journal of clinical nutrition, 110, 437-450. doi:10.1093/ajcn/nqz031. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31165884/
8. Lareyre, J J, Winfrey, V P, Kasper, S, Olson, G E, Orgebin-Crist, M C. . Gene duplication gives rise to a new 17-kilodalton lipocalin that shows epididymal region-specific expression and testicular factor(s) regulation. In Endocrinology, 142, 1296-308. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11181548/