Lrrc28-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Lrrc28-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19852

品系全称

C57BL/6JCya-Lrrc28em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67867-Lrrc28-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lrrc28-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19852) 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
leucine rich repeat containing 28
基因别称
1300004K21Rik,2210012C09Rik,2310058O11Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175124 | Ensembl: ENSMUST00000053950
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~6
敲除长度
~60.2 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
Lrrc28,即富含亮氨酸重复序列的基因28,是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的基因。该基因编码的蛋白质在细胞信号传导、免疫调节、细胞凋亡和自噬等方面发挥着重要作用。Lrrc28蛋白含有多个亮氨酸重复序列,这些序列通常与蛋白质-蛋白质相互作用有关,并在蛋白质的功能和定位中发挥关键作用。

Lrrc28基因的表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在结直肠癌中,研究发现Lrrc28的表达水平下调,可能与肿瘤的发生和进展有关[1]。此外,在多发性骨髓瘤中,Lrrc28的表达水平也下调,可能与肿瘤细胞的药物抵抗性有关[3]。在肝细胞癌中,Lrrc28的表达水平上调,可能与肿瘤细胞的生长和转移有关[6]。

Lrrc28基因还与免疫调节有关。在动物水螅中,研究发现Lrrc28基因的表达在损伤诱导的免疫反应中被上调,可能与伤口愈合和再生有关[2]。此外,在人类中,Lrrc28基因的表达也与抗体反应有关,可能影响个体对疫苗的免疫应答[4]。

在羊的繁殖过程中,Lrrc28基因的表达也与繁殖性状有关。研究发现,Lrrc28基因的SNPs与羊的繁殖性状相关,可能影响羊的繁殖性能[5]。

综上所述,Lrrc28基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞信号传导、免疫调节、细胞凋亡和自噬等。Lrrc28基因的表达与多种疾病的发生和发展密切相关,如结直肠癌、多发性骨髓瘤和肝细胞癌等。此外,Lrrc28基因还与免疫调节和羊的繁殖性状有关。因此,深入研究Lrrc28基因的功能和调控机制,有助于我们更好地理解相关疾病的发生和发展,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Piepoli, Ada, Palmieri, Orazio, Maglietta, Rosalia, Marra, Giancarlo, Andriulli, Angelo. 2012. The expression of leucine-rich repeat gene family members in colorectal cancer. In Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 237, 1123-8. doi:10.1258/ebm.2012.012042. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23045723/
2. Wenger, Yvan, Buzgariu, Wanda, Reiter, Silke, Galliot, Brigitte. 2014. Injury-induced immune responses in Hydra. In Seminars in immunology, 26, 277-94. doi:10.1016/j.smim.2014.06.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25086685/
3. Chen, Haifei, Cao, Weiling, Chen, Jiao, Du, Fang, Zhu, Feiqi. 2021. miR-218 contributes to drug resistance in multiple myeloma via targeting LRRC28. In Journal of cellular biochemistry, 122, 305-314. doi:10.1002/jcb.29684. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33417267/
4. Roy, Vijay Laxmi, Majumder, Partha Pratim. . Genomic determinants of antibody response to a typhoid vaccine in Indian recipients. In Journal of genetics, 103, . doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38444027/
5. Tsartsianidou, V, Pavlidis, A, Tosiou, E, Banos, G, Triantafyllidis, A. 2023. Novel genomic markers and genes related to reproduction in prolific Chios dairy sheep: a genome-wide association study. In Animal : an international journal of animal bioscience, 17, 100723. doi:10.1016/j.animal.2023.100723. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36801549/
6. Liu, Yuefang, Zhu, Xiaojing, Zhu, Jin, Zhang, Jianping, Feng, Zhenqing. . Identification of differential expression of genes in hepatocellular carcinoma by suppression subtractive hybridization combined cDNA microarray. In Oncology reports, 18, 943-51. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17786358/