Miga1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Miga1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19426

品系全称

C57BL/6JCya-Miga1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-215708-Miga1-B6J-VC

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Miga1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19426) 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
mitoguardin 1
基因别称
A930038D06,C030011O14Rik,Fam73a,Mita1
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_174868 | Ensembl: ENSMUST00000073089
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~2.2 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
MIGA1,也称为Mitoguardin-1,是一种编码线粒体外膜蛋白的基因。MIGA1蛋白参与调节线粒体动力学,特别是线粒体融合过程。线粒体是细胞内的能量工厂,负责产生细胞所需的ATP。线粒体融合和分裂的动态平衡对于维持线粒体的正常功能和细胞代谢至关重要。MIGA1蛋白通过与MitoPLD(线粒体磷脂酶D)相互作用,稳定MitoPLD并促进其二聚体形成,从而促进线粒体融合[3]。此外,MIGA1还在卵巢内分泌功能和排卵过程中发挥作用,MIGA1和MIGA2蛋白的缺失导致雌性小鼠出现亚生育能力,表现为排卵和卵巢类固醇生成缺陷,以及线粒体形态和功能紊乱[2]。

MIGA1在脂肪分布和脂肪细胞功能中也发挥着重要作用。一项系统遗传学分析发现,MIGA1是调节脂肪细胞功能的关键驱动基因之一。在脂肪细胞中,MIGA1的下调会导致线粒体功能障碍,表现为氧消耗降低和UCP1(解偶联蛋白1)表达下降。UCP1是一种线粒体内膜蛋白,负责将质子从线粒体内膜间隙泵回基质中,从而降低线粒体的质子梯度,导致ATP合成减少。因此,MIGA1的下调可能导致线粒体功能障碍和能量代谢紊乱[1]。此外,MIGA1的基因多态性与猪的脂肪沉积和肉质相关,表明MIGA1在脂肪代谢中也发挥着重要作用[4]。

综上所述,MIGA1是一种重要的基因,参与调节线粒体动力学、卵巢内分泌功能和脂肪细胞功能。MIGA1在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括能量代谢、细胞分裂和分化、以及生殖系统功能。MIGA1的研究有助于深入理解线粒体动力学和脂肪细胞功能的调节机制,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. Reed, Jordan N, Huang, Jiansheng, Li, Yong, Björkegren, Johan L M, Civelek, Mete. 2023. Systems genetics analysis of human body fat distribution genes identifies Wnt signaling and mitochondrial activity in adipocytes. In bioRxiv : the preprint server for biology, , . doi:10.1101/2023.09.06.556534. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37732278/
2. Liu, Xiao-Man, Zhang, Yin-Li, Ji, Shu-Yan, Tong, Chao, Fan, Heng-Yu. . Mitochondrial Function Regulated by Mitoguardin-1/2 Is Crucial for Ovarian Endocrine Functions and Ovulation. In Endocrinology, 158, 3988-3999. doi:10.1210/en.2017-00487. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28938432/
3. Zhang, Yongping, Liu, Xiaoman, Bai, Jian, Fan, Heng-Yu, Tong, Chao. 2015. Mitoguardin Regulates Mitochondrial Fusion through MitoPLD and Is Required for Neuronal Homeostasis. In Molecular cell, 61, 111-24. doi:10.1016/j.molcel.2015.11.017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26711011/
4. Faggion, Sara, Boschi, Elena, Veroneze, Renata, Carnier, Paolo, Bonfatti, Valentina. 2023. Genomic Prediction and Genome-Wide Association Study for Boar Taint Compounds. In Animals : an open access journal from MDPI, 13, . doi:10.3390/ani13152450. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37570259/