Glycam1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Glycam1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-18013

品系全称

C57BL/6JCya-Glycam1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-14663-Glycam1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Glycam1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-18013) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
glycosylation dependent cell adhesion molecule 1
基因别称
MC26,Sgp50,glyCAM-1
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008134 | Ensembl: ENSMUST00000023134
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~2.5 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
Glycam1,也称为糖基化依赖性细胞粘附分子1,是一种重要的细胞粘附分子,属于粘蛋白家族。Glycam1在多种组织中表达,包括乳腺、淋巴组织和生殖道等。Glycam1与L-selectin结合,参与免疫细胞的粘附和迁移,在免疫应答和组织发育中发挥重要作用。此外,Glycam1还参与脂肪球的形成和运输,影响营养吸收和能量代谢。

在乳腺组织中,Glycam1的表达与哺乳期相关。研究表明,Glycam1在牛、羊和骆驼等哺乳动物的乳腺组织中高表达,且在哺乳期显著增加[1][3]。Glycam1是乳腺脂肪球膜(MFGM)的组成部分,参与脂肪球的包裹和运输。MFGM还含有其他生物活性分子,如酶、抗体和生长因子,这些分子在免疫保护和营养吸收中发挥作用[4]。此外,Glycam1的表达还受到激素的调节,如孕酮和雌激素等,这些激素在乳腺发育和乳汁生成中发挥重要作用[3]。

Glycam1还与免疫细胞的功能密切相关。研究表明,Glycam1可以负调节单核细胞进入神经组织,如视神经头,从而减轻炎症和神经损伤[2]。在糖尿病小鼠模型中,Glycam1的表达上调,可能参与糖尿病引起的血管损伤和炎症反应[7]。此外,Glycam1的表达还受到性别的影响,女性小鼠的Glycam1表达水平高于男性小鼠,这可能与女性更易患自身免疫性疾病有关[5]。

Glycam1在生殖道中也发挥重要作用。研究表明,Glycam1在人类子宫内膜中表达,且在月经周期的不同阶段表达水平不同[6]。Glycam1的表达可能参与子宫内膜的接受性和胚胎的着床过程。此外,Glycam1还可能参与生殖道炎症和感染的发生[6]。

综上所述,Glycam1是一种重要的细胞粘附分子,参与乳腺发育、脂肪球形成和运输、免疫细胞功能、生殖道发育和炎症反应等生物学过程。Glycam1的研究有助于深入理解其在多种生物学过程中的作用机制,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. Groenen, M A, Dijkhof, R J, van der Poel, J J. . Characterization of a GlyCAM1-like gene (glycosylation-dependent cell adhesion molecule 1) which is highly and specifically expressed in the lactating bovine mammary gland. In Gene, 158, 189-95. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7607540/
2. Williams, Pete A, Braine, Catherine E, Foxworth, Nicole E, Cochran, Kelly E, John, Simon W M. 2017. GlyCAM1 negatively regulates monocyte entry into the optic nerve head and contributes to radiation-based protection in glaucoma. In Journal of neuroinflammation, 14, 93. doi:10.1186/s12974-017-0868-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28446179/
3. Le Provost, Fabienne, Cassy, Sandrine, Hayes, Hélène, Martin, Patrice. . Structure and expression of goat GLYCAM1 gene: lactogenic-dependent expression in ruminant mammary gland and interspecies conservation of the proximal promoter. In Gene, 313, 83-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12957379/
4. Maheshwari, Akhil, Mantry, Harshvardhan, Bagga, Nitasha, Badarch, Jargalsaikhan, Rahman, Md Mozibur. 2024. Milk Fat Globules: 2024 Updates. In Newborn (Clarksville, Md.), 3, 19-37. doi:10.5005/jp-journals-11002-0085. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39474586/
5. Dill-Garlow, Riva, Chen, KuanHui Ethan, Walker, Ameae M. 2019. Sex Differences in Mouse Popliteal Lymph Nodes. In Scientific reports, 9, 965. doi:10.1038/s41598-018-37175-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30700819/
6. Lai, Tsung-Hsuan, Chang, Fung-Wei, Lin, Jun-Jie, Ling, Qing-Dong. 2018. Gene expression of human endometrial L-selectin ligand in relation to the phases of the natural menstrual cycle. In Scientific reports, 8, 1443. doi:10.1038/s41598-018-19911-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29362381/
7. Maresh, J Gregory, Shohet, Ralph V. 2008. In vivo endothelial gene regulation in diabetes. In Cardiovascular diabetology, 7, 8. doi:10.1186/1475-2840-7-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18423039/