Nr6a1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Nr6a1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17127

品系全称

C57BL/6JCya-Nr6a1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-14536-Nr6a1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Nr6a1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17127) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
核受体Brite

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1
基因别称
1700113M01Rik,Gcnf,NCNF,RTR
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010264 | Ensembl: ENSMUST00000076275
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~0.1 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:1352459Homozygotes for targeted null mutations have cardiovascular abnormalities, defective trunk development, impaired somite formation, failure to turn, open neural tube and hindgut, protrusion of the tailbud outside the yolk sac and die by embryonic day 10.5.
NR6A1,也称为核受体亚家族6组A成员1,是一种重要的核受体家族成员。核受体是一类转录因子,能够感知信号分子并直接将其与转录反应耦合。NR6A1作为一种孤儿核受体,没有明确的配体,并且在亚家族6中是独一无二的。尽管如此,NR6A1在调节关键多能性和发育基因中发挥着重要作用,对于中孕期的发育进展至关重要,并且可能是驱动动物体型进化变化的分子靶点[9]。

NR6A1基因的多态性对多种生物学过程具有重要影响。例如,NR6A1基因的变异与德州驴的胸腰椎数量、体型和胴体性状有关。研究发现,德州驴的胸腰椎组合有五种类型,其中胸腰椎数量越多,体型越长,胴体重也越重。NR6A1基因中的七个单核苷酸多态性(SNVs)与德州驴的胸腰椎数量、体型和胴体性状显著相关[1]。

NR6A1基因的变异也与绵羊的腰椎数量性状有关。研究发现,NR6A1基因中的单核苷酸多态性(SNP)与绵羊的腰椎数量显著相关。这表明NR6A1基因的变异可能影响绵羊的腰椎数量,并且具有应用于绵羊育种选择过程的潜力[2][5]。

NR6A1基因的变异还可以用于区分家猪和野猪。研究发现,NR6A1基因中的一个13bp缺失与家猪和野猪的生长性状显著相关。此外,NR6A1基因的一个SNP(g.748C > T)可以有效地区分家猪和野猪,并识别它们之间的混合谱系[3][7]。

NR6A1基因的表达和功能对多种生物学过程有重要影响。研究发现,NR6A1基因的表达在调节多能性和发育基因中发挥重要作用,并且与中孕期的发育进展相关。NR6A1基因的敲除导致细胞粘附能力降低和糖酵解代谢减少,而NR6A1基因的表达可以恢复这些功能[4][6]。

NR6A1基因还与脂质代谢相关。研究发现,NR6A1基因的敲低可以增加脂质积累、胰岛素诱导的增殖和迁移,以及脂质生成基因的表达。此外,NR6A1基因的敲低通过哺乳动物雷帕霉素靶点复合物1(mTORC1)增加脂质积累,并增加胰岛素受体(INSR)的表达和胰岛素诱导的mTOR和AKT的磷酸化[8]。

NR6A1基因的变异和功能在多种生物学过程中发挥着重要作用。NR6A1基因的变异与德州驴、绵羊、家猪和野猪的生长性状相关,并且可以用于区分它们之间的混合谱系。NR6A1基因的表达和功能对多能性和发育基因的调节、糖酵解代谢和脂质代谢具有重要影响。这些发现表明NR6A1基因在动物的生长、发育和代谢过程中发挥着重要作用,并且可能成为动物育种和疾病治疗的潜在靶点。

参考文献:
1. Liu, Ziwen, Gao, Qican, Wang, Tianqi, Shi, Xiaoyuan, Wang, Changfa. 2022. Multi-Thoracolumbar Variations and NR6A1 Gene Polymorphisms Potentially Associated with Body Size and Carcass Traits of Dezhou Donkey. In Animals : an open access journal from MDPI, 12, . doi:10.3390/ani12111349. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35681814/
2. Zhang, Xiangyu, Li, Cunyuan, Li, Xiaoyue, Hou, Xiaoxu, Hu, Shengwei. 2019. Association analysis of polymorphism in the NR6A1 gene with the lumbar vertebrae number traits in sheep. In Genes & genomics, 41, 1165-1171. doi:10.1007/s13258-019-00843-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31302865/
3. Koseniuk, Anna, Smołucha, Grzegorz, Natonek-Wiśniewska, Małgorzata, Radko, Anna, Rubiś, Dominika. 2021. Differentiating Pigs from Wild Boars Based on NR6A1 and MC1R Gene Polymorphisms. In Animals : an open access journal from MDPI, 11, . doi:10.3390/ani11072123. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34359251/
4. Tanaka, Susumu, Kodama, Tohru, Nonaka, Takashi, Honda, Makoto, Mignot, Emmanuel. 2010. Transcriptional regulation of the hypocretin/orexin gene by NR6A1. In Biochemical and biophysical research communications, 403, 178-83. doi:10.1016/j.bbrc.2010.11.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21056546/
5. Mi, Taotao, Liu, Kaiping, Guo, Tao, Zhang, Yunfeng, Hu, Shengwei. 2021. Analysis of the eighth intron polymorphism of NR6A1 gene in sheep and its correlation with lumbar spine number. In Animal biotechnology, 34, 218-224. doi:10.1080/10495398.2021.1954529. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34346290/
6. Polo-Generelo, Salvador, Torres, Belén, Guerrero-Martínez, José A, Reyes, José C, Pintor-Toro, José A. 2022. TGF-β-Upregulated Lnc-Nr6a1 Acts as a Reservoir of miR-181 and Mediates Assembly of a Glycolytic Complex. In Non-coding RNA, 8, . doi:10.3390/ncrna8050062. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36136852/
7. Fang, Xiya, Lai, Zhenyu, Liu, Jie, Lei, Chuzhao, Dang, Ruihua. 2019. A Novel 13 bp Deletion within the NR6A1 Gene Is Significantly Associated with Growth Traits in Donkeys. In Animals : an open access journal from MDPI, 9, . doi:10.3390/ani9090681. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540006/
8. Wang, Yinfang, Wan, Xiaohong, Hao, Yilong, Wang, Nanping, Zhang, Peng. 2019. NR6A1 regulates lipid metabolism through mammalian target of rapamycin complex 1 in HepG2 cells. In Cell communication and signaling : CCS, 17, 77. doi:10.1186/s12964-019-0389-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31315616/
9. Li, Jingxuan, Mascarinas, Pauline, McGlinn, Edwina. 2024. The expanding roles of Nr6a1 in development and evolution. In Frontiers in cell and developmental biology, 12, 1357968. doi:10.3389/fcell.2024.1357968. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38440075/