Ago1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ago1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17187

品系全称

C57BL/6JCya-Ago1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-236511-Ago1-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ago1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17187) 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
argonaute RISC catalytic subunit 1
基因别称
Eif2c1
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001317173 | Ensembl: ENSMUST00000239399
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
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:2446630Mice homozygous for a conditional allele activated in keratinocytes exhibit no abnormal phenotype.
基因AGO1编码Argonaute 1蛋白,该蛋白在基因沉默途径中发挥重要作用,参与调控基因表达。AGO1蛋白在哺乳动物细胞中主要存在于细胞核中,其功能涉及染色质结构和基因表达的精细调控。AGO1蛋白与增强子的结合以及与RNA的结合,可以影响染色质的组织结构,进而影响基因的表达。此外,AGO1蛋白还可以通过影响染色质结构,调控基因表达的精细调控,例如通过影响增强子与启动子的相互作用,进而影响基因的表达。

AGO1基因的突变与神经发育障碍有关。研究表明,AGO1基因的突变可以导致智力障碍、语言和运动迟缓、自闭症行为等神经发育障碍症状[1]。AGO1基因突变导致的神经发育障碍症状与AGO2基因突变导致的症状相似,提示AGO1和AGO2在神经发育中发挥相似的作用。此外,AGO1基因突变还可以导致其他类型的神经发育障碍,例如精神分裂症[2]。

AGO1基因在植物中也发挥重要作用。研究表明,AGO1基因在植物的生长和发育中发挥重要作用,参与调控植物对环境胁迫的响应。AGO1基因突变可以导致植物的生长发育异常,例如开花时间延迟、叶片数量减少等[3]。此外,AGO1基因还可以通过影响植物的抗病性,例如通过抑制真菌病原体的生长和繁殖[4][5]。

AGO1基因的功能和作用机制非常复杂,涉及多个生物学过程和信号通路。AGO1基因的研究对于深入理解基因沉默途径和染色质调控机制具有重要意义,为神经发育障碍和植物生长发育的研究提供了重要的理论基础和实验依据。

参考文献:
1. Schalk, Audrey, Cousin, Margot A, Dsouza, Nikita R, Piton, Amelie, Gerard, Benedicte. 2021. De novo coding variants in the AGO1 gene cause a neurodevelopmental disorder with intellectual disability. In Journal of medical genetics, 59, 965-975. doi:10.1136/jmedgenet-2021-107751. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34930816/
2. Mir, Atefeh, Khorram, Erfan, Song, Yongjun, Lee, Hane, Tabatabaiefar, Mohammad Amin. 2023. A novel heterozygous truncating variant in the AGO1 gene in an Iranian family with schizophrenia as an unreported symptom. In Annals of human genetics, 87, 295-301. doi:10.1111/ahg.12524. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37589173/
3. Lemus, Tzitziki, Mason, Grace Alex, Bubb, Kerry L, Queitsch, Christine, Cuperus, Josh T. . AGO1 and HSP90 buffer different genetic variants in Arabidopsis thaliana. In Genetics, 223, . doi:10.1093/genetics/iyac163. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36303325/
4. He, Baoye, Cai, Qiang, Qiao, Lulu, Wang, Yinsheng, Jin, Hailing. 2021. RNA-binding proteins contribute to small RNA loading in plant extracellular vesicles. In Nature plants, 7, 342-352. doi:10.1038/s41477-021-00863-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33633358/
5. Weiberg, Arne, Wang, Ming, Lin, Feng-Mao, Huang, Hsien-Da, Jin, Hailing. . Fungal small RNAs suppress plant immunity by hijacking host RNA interference pathways. In Science (New York, N.Y.), 342, 118-23. doi:10.1126/science.1239705. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24092744/