Lcorl-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Lcorl-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-20345

品系全称

C57BL/6JCya-Lcorlem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-209707-Lcorl-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lcorl-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-20345) 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
ligand dependent nuclear receptor corepressor-like
基因别称
Gm3414,Mlr1
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001163073 | Ensembl: ENSMUST00000016026
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 7
敲除长度
~1.7 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
LCORL,也称为Ligand-dependent nuclear receptor corepressor-like,是一种重要的核受体共抑制因子。它是一种蛋白质,属于核受体超家族,与多种生物学过程相关,包括生长、发育、代谢和疾病发生。LCORL通过与其他蛋白质相互作用,如核受体和转录因子,来调节基因表达。这些相互作用可以影响细胞增殖、分化、凋亡和代谢途径。

LCORL在动物生长性能方面具有重要作用。在Zhedong白鹅(Anser cygnoides)的研究中发现,LCORL基因附近的突变与鹅的生长性能显著相关[1]。这些突变与鹅的体重和胸宽等身体尺寸特征有关。此外,在其他动物中也发现了LCORL基因与生长性能的关联。例如,在德州驴(Dezhou donkey)的研究中发现,LCORL基因的突变与驴的体型和皮重相关[2]。在瑞士山羊的研究中发现,LCORL基因的截断突变与山羊的体型相关[3]。在中国秦川牛的研究中发现,LCORL基因的序列变异与牛的生长和胴体性状相关[4]。在田纳西走马(Tennessee Walking Horse)的研究中发现,LCORL基因区域与马的体型变异相关[5]。这些研究表明,LCORL基因在动物生长性能方面具有重要作用。

LCORL基因的突变也与人类生长和代谢相关。在人类基因组关联研究(GWAS)中,LCORL基因被发现在人体尺寸、葡萄糖稳态和其他代谢特征方面具有显著关联[7]。为了研究LCORL基因在代谢调节中的作用,研究人员生成了LCORL基因敲除小鼠,并对其代谢特征进行了分析。结果显示,LCORL基因敲除小鼠在出生时比野生型小鼠体型小,但随后能够恢复正常体重。LCORL基因敲除小鼠的日常食物摄入量减少,并且具有更好的葡萄糖耐受性和胰岛素敏感性。这些结果表明,LCORL基因在生长和代谢调节中发挥重要作用。

除了生长和代谢调节,LCORL基因还与骨骼变异相关。在田纳西走马的研究中发现,LCORL基因区域与马的骨骼尺寸变异相关[5]。此外,在马的研究中发现,LCORL基因的古老片段复制在马科动物中普遍存在,并且与马的身体尺寸变化相关[6]。这些研究表明,LCORL基因在骨骼发育和体型变化中具有重要作用。

综上所述,LCORL基因在动物和人类生长性能、代谢调节和骨骼变异中具有重要作用。LCORL基因的突变与动物和人类体型、体重、葡萄糖稳态和其他代谢特征相关。LCORL基因的研究有助于深入理解生长和代谢调节的分子机制,为动物和人类遗传改良和疾病治疗提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Yang, Yunzhou, Wang, Cui, Li, Guangquan, Wang, Huiying, He, Daqian. 2023. Significant association of mutations close to LCORL gene with growth performance in Zhedong white geese (Anser cygnoides). In Animal genetics, 54, 628-631. doi:10.1111/age.13342. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37381668/
2. Wang, Tianqi, Shi, Xiaoyuan, Liu, Ziwen, Wang, Changfa, Chai, Wenqiong. 2022. A Novel A > G Polymorphism in the Intron 1 of LCORL Gene Is Significantly Associated with Hide Weight and Body Size in Dezhou Donkey. In Animals : an open access journal from MDPI, 12, . doi:10.3390/ani12192581. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36230323/
3. Graber, Jennifer Kalinka, Signer-Hasler, Heidi, Burren, Alexander, Drögemüller, Cord. 2022. Evaluation of truncating variants in the LCORL gene in relation to body size of goats from Switzerland. In Animal genetics, 53, 237-239. doi:10.1111/age.13177. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35118693/
4. Han, Y J, Chen, Y, Liu, Y, Liu, X L. . Sequence variants of the LCORL gene and its association with growth and carcass traits in Qinchuan cattle in China. In Journal of genetics, 96, 9-17. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28360384/
5. Staiger, E A, Al Abri, M A, Pflug, K M, Sutter, N B, Brooks, S A. 2016. Skeletal variation in Tennessee Walking Horses maps to the LCORL/NCAPG gene region. In Physiological genomics, 48, 325-35. doi:10.1152/physiolgenomics.00100.2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26931356/
6. Batcher, Kevin, Varney, Scarlett, Raudsepp, Terje, Leeb, Tosso, Bannasch, Danika. 2023. Ancient segmentally duplicated LCORL retrocopies in equids. In PloS one, 18, e0286861. doi:10.1371/journal.pone.0286861. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37289743/
7. Wyler, Steven C, Gahlot, Surbhi, Bideyan, Lara, Fujikawa, Teppei, Elmquist, Joel K. . LCoRL Regulates Growth and Metabolism. In Endocrinology, 165, . doi:10.1210/endocr/bqae146. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39467326/