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C57BL/6JCya-Pnckem1/Cya 基因敲除小鼠
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产品名称:
Pnck-KO
产品编号:
S-KO-15493
品系背景:
C57BL/6JCya
每周秒杀
* 使用本品系发表的文献需注明:Pnck-KO mice (Strain S-KO-15493) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
基本信息
品系名称
C57BL/6JCya-Pnckem1/Cya
品系编号
KOCMP-93843-Pnck-B6J-VA
产品编号
S-KO-15493
基因名
Pnck
品系背景
C57BL/6JCya
基因别称
Punc;Bstk3;Camk1b;CaMKlb2;caMKlb1;CaMKIbeta2
NCBI号
修饰方式
全身性基因敲除
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。
小鼠表型
质控标准
精子检测
① 冷冻前验证精子活力观察
② 冷冻验证每批次进行复苏验证
品系状态
活体
环境标准
SPF
供应地区
中国
品系详情
Pnck位于小鼠的X号染色体,采用基因编辑技术,通过应用高通量电转受精卵方式,获得Pnck基因敲除小鼠,性成熟后取精子冻存。
Pnck-KO小鼠模型是由赛业生物(Cyagen)采用基因编辑技术构建的全身性基因敲除小鼠。Pnck基因位于小鼠X号染色体上,由12个外显子组成,其中ATG起始密码子在2号外显子,TGA终止密码子在11号外显子。赛业生物(Cyagen)选择了2号外显子至11号外显子作为目标区域,该区域包含1029 bp的编码序列。通过基因编辑技术,将2号外显子至11号外显子进行敲除,构建了Pnck-KO小鼠模型。敲除区域大小约为2.8 kb。出生的小鼠通过PCR和测序分析进行基因型鉴定,确认Pnck基因的敲除状态。Pnck-KO小鼠模型可用于研究Pnck基因在小鼠体内的功能。
基因研究概述
Pnck,全称为Pregnancy Up-regulated Non-ubiquitous Calmodulin Kinase,是一种在哺乳动物细胞中表达的钙调素依赖性蛋白激酶。钙调素是一类重要的细胞内信号传导蛋白,可以结合钙离子并激活下游的靶蛋白,参与多种生物学过程,包括肌肉收缩、神经递质释放、细胞周期控制和转录调控。Pnck作为钙调素激酶家族的一员,其催化结构域与家族成员CaMKI和CaMKIV具有45-70%的序列同源性,提示其可能具有类似的功能。Pnck基因定位于小鼠X染色体,在人类中对应于Xq28区域,该区域与多种智力迟钝综合征相关。Pnck在发育过程中的表达模式具有组织特异性,在胎儿发育的中间和晚期阶段表达水平升高,在发育中的大脑、骨骼和肠道中表达水平最高。在成年小鼠中,Pnck的表达主要局限于大脑、子宫、卵巢和睾丸,并在这些组织的特定细胞群中进一步受限。这种独特的表达模式提示Pnck可能参与多种发育过程,包括中枢神经系统的发育。
Pnck在多种癌症中表达异常,并与肿瘤的发生和发展密切相关。在HER-2基因扩增的乳腺癌中,Pnck表达上调,导致肿瘤细胞增殖增加、克隆生长能力增强、细胞周期进展加速以及对曲妥珠单抗的耐药性增加。Pnck通过提高Hsp27表达、激活HER-2 Y1248磷酸化以及抑制细胞外信号调节激酶(ERK1/2)活性,从而改变表皮生长因子受体(EGFR)的稳定性和功能。Pnck的表达还与PTEN蛋白磷酸酶活性有关,PTEN是一种肿瘤抑制因子,其表达下调与多种癌症的发生发展相关。Pnck过表达导致PTEN磷酸化水平降低,从而抑制ERK1/2活性,进而促进肿瘤细胞增殖和曲妥珠单抗耐药性[1]。
除了乳腺癌,Pnck在鼻咽癌中也发挥重要作用。Pnck表达上调与鼻咽癌的侵袭、转移和血管生成相关。Pnck通过激活NF-κB/VEGF信号通路,促进鼻咽癌细胞的迁移和侵袭,并促进肺转移的形成。此外,Pnck敲低可以抑制鼻咽癌细胞的增殖和肿瘤生长,并诱导细胞凋亡。这些发现表明,Pnck可能是鼻咽癌治疗的一个有潜力的靶点[2,4]。
Pnck在肝细胞癌中的表达也与预后不良相关。Pnck表达上调与肝细胞癌的Edmondson分级升高、肝内转移、微血管侵犯和高AFP水平相关。高Pnck表达的患者复发和死亡的风险更高,且Pnck mRNA表达水平是肝细胞癌预后的独立预测因素。这些发现表明,Pnck可能是肝细胞癌的一个有潜力的预后生物标志物和治疗靶点[3,5]。
Pnck在人体卵泡细胞中的表达也具有组织特异性。在卵泡细胞中,Pnck在卵丘细胞中表达水平较高,而在颗粒细胞中表达水平较低。Pnck可能参与卵丘细胞的细胞分化和多细胞生物体的发育,而颗粒细胞则可能参与炎症反应和血管生成[6]。
除了在癌症中的表达异常,Pnck还与血压调节相关。研究表明,Pnck基因的预测性无功能变异与血压升高相关,提示Pnck可能参与血压调节的遗传机制。Pnck的发现为高血压的遗传研究提供了新的线索[7]。
综上所述,Pnck是一种重要的钙调素依赖性蛋白激酶,参与多种生物学过程,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。Pnck在多种癌症中表达异常,并与肿瘤的发生、发展和预后相关。Pnck还与血压调节相关,为高血压的遗传研究提供了新的线索。因此,Pnck可能成为癌症和高血压治疗的新靶点。
参考文献:
1. Deb, Tushar B, Zuo, Annie H, Barndt, Robert J, Jankovic, Radmila, Johnson, Michael D. 2015. Pnck overexpression in HER-2 gene-amplified breast cancer causes Trastuzumab resistance through a paradoxical PTEN-mediated process. In Breast cancer research and treatment, 150, 347-61. doi:10.1007/s10549-015-3337-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25773930/
2. Chen, Xiaochuan, Weng, Youliang, Li, Ying, Lin, Xiandong, Qiu, Sufang. 2022. Upregulation of PNCK Promotes Metastasis and Angiogenesis via Activating NF-κB/VEGF Pathway in Nasopharyngeal Carcinoma. In Journal of oncology, 2022, 8541582. doi:10.1155/2022/8541582. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35535310/
3. Yang, Liu, Zeng, Long-Fei, Hong, Guo-Qing, Luo, Qing, Lai, Xing. 2022. Construction of a Novel Clinical Stage-Related Gene Signature for Predicting Outcome and Immune Response in Hepatocellular Carcinoma. In Journal of immunology research, 2022, 6535009. doi:10.1155/2022/6535009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35865652/
4. Xu, Yuanji, Wang, Jiling, Cai, Shaoli, Chen, Qi, Qiu, Sufang. 2019. PNCK depletion inhibits proliferation and induces apoptosis of human nasopharyngeal carcinoma cells in vitro and in vivo. In Journal of Cancer, 10, 6925-6932. doi:10.7150/jca.33698. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31839828/
5. Cho, Yoon Ah, Choi, Sangjoon, Park, Sujin, Park, Cheol-Keun, Ha, Sang Yun. . Expression of Pregnancy Up-regulated Non-ubiquitous Calmodulin Kinase (PNCK) in Hepatocellular Carcinoma. In Cancer genomics & proteomics, 17, 747-755. doi:10.21873/cgp.20229. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33099476/
6. Burnik Papler, Tanja, Vrtacnik Bokal, Eda, Maver, Ales, Kopitar, Andreja Natasa, Lovrečić, Luca. 2015. Transcriptomic Analysis and Meta-Analysis of Human Granulosa and Cumulus Cells. In PloS one, 10, e0136473. doi:10.1371/journal.pone.0136473. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26313571/
7. Lecluze, Estelle, Lettre, Guillaume. 2023. Association Analyses of Predicted Loss-of-Function Variants Prioritized 15 Genes as Blood Pressure Regulators. In The Canadian journal of cardiology, 39, 1888-1897. doi:10.1016/j.cjca.2023.07.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37451613/