Gfy-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gfy-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19588

品系全称

C57BL/6JCya-Gfyem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-100039953-Gfy-B6J-VC

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gfy-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19588) 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
golgi-associated olfactory signaling regulator
基因别称
Gm2515,Gm581,Goofy
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001195255 | Ensembl: ENSMUST00000179443
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~2.8 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:2685427Mice homozygous for a null mutation display short olfactory epithelium (OE) cilia, reduced odorant induced local field potentials in the OE and impaired olfaction.
基因GFY,也称为GPR1/FUN34/YaaH,是一种在多种生物中发现的蛋白质家族。GFY家族成员主要与细胞内的代谢过程有关,特别是在细胞内膜转运和代谢途径中发挥作用。例如,在绿色微藻Chlamydomonas reinhardtii中,GFY家族成员被发现与乙酸的转运和代谢密切相关[4]。此外,在哺乳动物中,GFY家族成员也参与了多种生物学过程,包括免疫反应和细胞代谢等[1][3]。

GFY家族成员在肿瘤发生和发展中也可能发挥重要作用。例如,在鼻咽癌的研究中,GFY基因的表达水平与肿瘤的分子分类有关。在SMARCB1保留的鼻咽癌中,GFY基因的表达水平较高,而在SMARCB1缺失的鼻咽癌中,GFY基因的表达水平较低[1]。此外,在冠状动脉疾病的研究中,GFY基因也被发现与疾病的易感性相关[2]。

GFY家族成员在环境适应和进化中也发挥着重要作用。例如,在加利福尼亚海峡岛屿的鹿鼠中,GFY家族成员被发现与嗅觉、生物钟、攻击性和身体大小等表型的差异有关[3]。这些研究结果表明,GFY家族成员在生物的代谢、免疫、肿瘤发生和环境适应等方面发挥着重要作用。

综上所述,GFY家族成员是一种重要的蛋白质家族,参与调控生物的代谢、免疫、肿瘤发生和环境适应等生物学过程。GFY家族成员的研究有助于深入理解生物的生物学功能和进化机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Chitguppi, Chandala, Rosen, Marc, Nyquist, Gurston, Bar-Ad, Voichita, Rabinowitz, Mindy. 2023. SMARCB1-Retained and SMARCB1-Deficient SNUC are Genetically Distinct: A Pilot Study Using RNA Sequencing. In Journal of neurological surgery. Part B, Skull base, 85, 325-331. doi:10.1055/a-2088-6730. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38966291/
2. Yamada, Yoshiji, Yasukochi, Yoshiki, Kato, Kimihiko, Takeuchi, Ichiro, Sakuma, Jun. 2018. Identification of 26 novel loci that confer susceptibility to early-onset coronary artery disease in a Japanese population. In Biomedical reports, 9, 383-404. doi:10.3892/br.2018.1152. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30402224/
3. Orrock, John L, Abueg, Linelle, Gammie, Stephen, Munshi-South, Jason. 2021. Exome sequencing of deer mice on two California Channel Islands identifies potential adaptation to strongly contrasting ecological conditions. In Ecology and evolution, 11, 17191-17201. doi:10.1002/ece3.8357. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34938502/
4. Durante, Lorenzo, Hübner, Wolfgang, Lauersen, Kyle J, Remacle, Claire. 2019. Characterization of the GPR1/FUN34/YaaH protein family in the green microalga Chlamydomonas suggests their role as intracellular membrane acetate channels. In Plant direct, 3, e00148. doi:10.1002/pld3.148. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31245784/