Lyzl1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Lyzl1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-16488

品系全称

C57BL/6JCya-Lyzl1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67328-Lyzl1-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lyzl1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-16488) 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
lysozyme-like 1
基因别称
1700038F02Rik,Lyc2,Lyzd1
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_026092 | Ensembl: ENSMUST00000025076
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~0.8 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:1914578Female homozygous mutant mice exhibit a decreased mean heart rate. Male mice homozygous for a null allele display normal fertility and testis morphology.
Lyzl1基因,也称为Lysozyme-like 1,编码一种C型溶菌酶样蛋白,属于溶菌酶家族。溶菌酶是一类古老的天然免疫系统中的抗菌酶,主要功能是降解细菌细胞壁中的肽聚糖,从而杀死或抑制细菌的生长。Lyzl1基因在多种生物体中高度保守,包括人类、小鼠和鱼类等。研究表明,Lyzl1基因在哺乳动物的生殖系统、免疫系统以及其他组织中都有表达,并具有多种生物学功能。

Lyzl1基因在鱼类中的进化研究表明,鱼类C型溶菌酶基因家族在早期发育过程中发生了谱系和物种特异性进化。Lyzl1基因与哺乳动物的Lyzl1/2和LALBA基因具有同源性,这表明在颚口类动物的早期进化过程中,这些基因已经存在,并且Lyzl1/2和LALBA基因在鱼类和四足动物中都存在。基因共线性分析未能确定鱼类和其他脊椎动物溶菌酶基因区域之间的保守基因组区域,这表明在祖先硬骨鱼基因组中,lyz、lyzl1/2、lalba和lyg前体基因被转座到不同的染色体区域。Lyzl1基因在鱼类中的表达模式表明,该基因在皮肤和卵和幼虫发育过程中表达,溶菌酶活性在鱼类卵中检测到,并且在不同物种之间存在差异[1]。

在哺乳动物中,Lyzl1基因主要在生殖系统中表达。研究发现,大鼠Lyzl1基因在大鼠的生殖系统中特异性表达,尤其是在睾丸中。Lyzl1基因的表达受雄激素的调控,并且在大鼠的睾丸中,Lyzl1基因的表达主要在初级精母细胞和圆形精母细胞中。此外,Lyzl1基因的表达在大鼠的睾丸中表现出年龄依赖性,在10-60天大的大鼠中,Lyzl1基因的表达与雄激素水平相关。Lyzl1基因的表达在大鼠的其他组织中也有发现,表明Lyzl1基因可能具有多种生物学功能[2]。

在哺乳动物的生殖系统中,Lyzl1基因可能参与精子的功能。研究发现,大鼠Lyzl1基因在大鼠的睾丸中表达,并且在精子尾部检测到Lyzl1蛋白。此外,重组的大鼠Lyzl1蛋白表现出溶菌酶活性,能够降解细菌细胞壁。这表明Lyzl1基因可能在哺乳动物的生殖系统中发挥抗菌作用,保护生殖系统免受细菌感染[3]。

Lyzl1基因还与免疫球蛋白A肾病(IgAN)的发生和发展相关。研究发现,Lyzl1基因的遗传变异与IgAN的易感性相关。Lyzl1基因的风险基因型与血清中半乳糖缺乏型IgA1(Gd-IgA1)水平升高相关,而Gd-IgA1是IgAN的一个重要生物标志物。此外,Lyzl1基因的风险基因型还与肠道菌群组成的变化相关,表明Lyzl1基因可能通过影响肠道菌群组成来影响IgAN的发生和发展[4]。

Lyzl1基因还与卵巢癌的化疗耐药性相关。研究发现,Lyzl1基因的表达与卵巢癌细胞的化疗耐药性相关。沉默Lyzl1基因的表达导致卵巢癌细胞对化疗药物顺铂的敏感性增加。此外,Lyzl1基因的表达还与卵巢癌细胞中MAD2、TLR4和MyD88等生物标志物的表达相关,这些生物标志物在卵巢癌的发生和发展中发挥重要作用[5]。

Lyzl1基因在哺乳动物中的表达和功能研究表明,该基因在生殖系统、免疫系统和肠道菌群组成中发挥重要作用。Lyzl1基因的表达和功能可能与多种疾病的发生和发展相关,包括IgAN和卵巢癌等。进一步研究Lyzl1基因的生物学功能和分子机制,有助于深入理解该基因在疾病发生和发展中的作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Li, Lisen, Cardoso, João C R, Félix, Rute C, Canário, Adelino V M, Power, Deborah M. 2020. Fish lysozyme gene family evolution and divergent function in early development. In Developmental and comparative immunology, 114, 103772. doi:10.1016/j.dci.2020.103772. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32730854/
2. Narmadha, Ganapathy, Muneswararao, Katakam, Rajesh, Angireddy, Yenugu, Suresh. 2011. Characterization of a novel lysozyme-like 4 gene in the rat. In PloS one, 6, e27659. doi:10.1371/journal.pone.0027659. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22110709/
3. Narmadha, Ganapathy, Yenugu, Suresh. 2016. In Silico and Biochemical Characterization of Lysozyme-Like Proteins in the Rat. In PloS one, 11, e0161909. doi:10.1371/journal.pone.0161909. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27611690/
4. He, Jia-Wei, Zhou, Xu-Jie, Li, Ya-Feng, Lv, Ji-Cheng, Zhang, Hong. 2021. Associations of Genetic Variants Contributing to Gut Microbiota Composition in Immunoglobin A Nephropathy. In mSystems, 6, . doi:10.1128/mSystems.00819-20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33436510/
5. Bates, Mark, Spillane, Cathy D, Gallagher, Michael F, O'Toole, Sharon, O'Leary, John J. 2020. The role of the MAD2-TLR4-MyD88 axis in paclitaxel resistance in ovarian cancer. In PloS one, 15, e0243715. doi:10.1371/journal.pone.0243715. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33370338/