Wap-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Wap-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17620

品系全称

C57BL/6JCya-Wapem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-22373-Wap-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Wap-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17620) 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
whey acidic protein
基因别称
-
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011709 | Ensembl: ENSMUST00000102910
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~3.8 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:98943Homozygous mutants are phenotypically normal and fertile. Functional differentiation of mammary epithelium is normal and dams produce milk, but pups thrive poorly on milk lacking whey acidic protein. A normal variant determines a one amino acid change inWAP protein in YBR versus other strains.
Wap基因编码的是一种含有单个WAP结构域的蛋白质,其在不同的生物体中具有多种生物学功能。WAP结构域是一类保守的蛋白质结构域,广泛存在于哺乳动物、昆虫和甲壳类动物中,并参与多种生物学过程,包括细胞黏附、迁移、增殖和抗菌活性等。

在哺乳动物中,Wap基因主要在乳腺组织中表达,编码一种称为WAP的蛋白质,该蛋白质是乳清蛋白家族的主要成员之一。WAP蛋白在乳腺发育和乳汁分泌过程中发挥重要作用,其表达受到催乳素、胰岛素和皮质醇等激素的调控[6]。WAP蛋白还具有一定的抗菌活性,可以抑制某些细菌的生长[1,4]。

在昆虫中,Wap基因也具有抗菌活性。例如,将虾的Wap基因导入果蝇中,可以显著提高果蝇对微生物感染的抵抗力,并减少细菌数量。此外,从表达虾Wap基因的果蝇中提取的WAP蛋白,对多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌具有显著的抗菌活性,包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)等临床耐药菌[1]。WAP蛋白还可以抑制多种蛋白酶的活性,包括弹性蛋白酶、枯草杆菌蛋白酶A和蛋白酶K等[1]。

在甲壳类动物中,Wap基因也具有重要的免疫调节功能。例如,从太平洋白虾Litopenaeus vannamei中分离到的LvSWD5蛋白,可以抑制革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的生长,并参与虾的免疫反应[2,3]。LvSWD5蛋白的表达受到JAK-STAT和NF-κB信号通路的调控,其表达水平的升高可以增强虾对细菌和病毒的抵抗力[2,3]。

此外,Wap基因还参与神经肌肉发育过程。例如,在果蝇中,Wap基因的突变会导致跳肌缺失,表明Wap基因在神经肌肉连接的形成和维持中发挥重要作用[5]。

综上所述,Wap基因编码的蛋白质在哺乳动物、昆虫和甲壳类动物中具有多种生物学功能,包括抗菌活性、免疫调节和神经肌肉发育等。Wap基因的研究有助于深入理解其在不同生物体中的功能,并为开发新型抗菌药物和免疫调节剂提供理论基础。

参考文献:
1. Li, Dianxiang, Luan, Yuanyuan, Wang, Lei, Arefin, Badrul, Li, Meixia. 2018. Expression of the Shrimp wap gene in Drosophila elicits defense responses and protease inhibitory activity. In Scientific reports, 8, 8779. doi:10.1038/s41598-018-26466-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29884877/
2. Yang, Linwei, Luo, Mengting, Guo, Zhixun, He, Jianguo, Xu, Xiaopeng. 2019. A shrimp gene encoding a single WAP domain (SWD)-containing protein regulated by JAK-STAT and NF-κB pathways. In Developmental and comparative immunology, 104, 103537. doi:10.1016/j.dci.2019.103537. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733220/
3. Yang, Linwei, Luo, Mengting, He, Jianhui, He, Jianguo, Xu, Xiaopeng. 2019. A JAK-STAT pathway target gene encoding a single WAP domain (SWD)-containing protein from Litopenaeus vannamei. In Fish & shellfish immunology, 89, 555-563. doi:10.1016/j.fsi.2019.04.046. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30999041/
4. Zhu, Sipin, Ye, Lin, Bennett, Samuel, He, Dengwei, Xu, Jiake. 2021. Molecular structure, gene expression and functional role of WFDC1 in angiogenesis and cancer. In Cell biochemistry and function, 39, 588-595. doi:10.1002/cbf.3624. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33615507/
5. Morriss, Ginny R, Jaramillo, Carmelita T, Mikolajczak, Crystal M, Jaramillo, Maryann S, Cripps, Richard M. 2013. The Drosophila wings apart gene anchors a novel, evolutionarily conserved pathway of neuromuscular development. In Genetics, 195, 927-40. doi:10.1534/genetics.113.154211. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24026097/
6. Devinoy, E, Maliénou-N'Gassa, R, Thépot, D, Puissant, C, Houdebine, L M. . Hormone responsive elements within the upstream sequences of the rabbit whey acidic protein (WAP) gene direct chloramphenicol acetyl transferase (CAT) reporter gene expression in transfected rabbit mammary cells. In Molecular and cellular endocrinology, 81, 185-93. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1797585/