Phrf1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Phrf1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00211

品系全称

C57BL/6JCya-Phrf1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-101471-Phrf1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Phrf1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00211) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
PHD and ring finger domains 1
基因别称
-
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001081118.1 | Ensembl: ENSMUST00000106027
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 7~8
敲除长度
~1050 bp
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:2141847Mice homozygous for a control allele activated in neurons exhibit Purkinje cell dendrite morphology, increased anxiety-related response, increased thigmotaxis, and impaired learning and memory.
PHRF1,全称PHD and RING finger domain-containing protein 1,是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的蛋白质。PHRF1包含PHD和RING finger结构域,这些结构域赋予它与蛋白质和DNA相互作用的能力,从而影响基因表达和细胞功能。

PHRF1在肿瘤发生和发展中具有重要作用。研究表明,PHRF1在多种肿瘤中表达下调,例如胃癌和结直肠癌[1]。PHRF1的表达下调与肿瘤的侵袭和转移相关[3,4]。此外,PHRF1还被发现是一种肿瘤抑制因子,它通过促进TGF-β信号通路来抑制肿瘤的发生和发展[5]。在非小细胞肺癌中,PHRF1的表达下调与肿瘤的增殖和侵袭能力相关[6]。

PHRF1还在系统性红斑狼疮(SLE)的发病机制中发挥作用。研究表明,PHRF1的表达与SLE的发生和严重程度相关[2,7]。PHRF1的表达下调可能通过影响免疫细胞的活化和调节,从而导致SLE的发生和发展。

除了在肿瘤和自身免疫性疾病中的作用外,PHRF1还在DNA损伤修复和基因组稳定性中发挥作用。研究表明,PHRF1通过调控ZEB1的表达来影响肿瘤细胞的侵袭和转移[3]。PHRF1还通过调节SOX4的表达来影响结直肠癌细胞的功能[4]。此外,PHRF1还参与DNA损伤修复和基因组稳定性的维持[9]。

PHRF1还与热应激相关。研究表明,PHRF1的表达在热应激条件下发生变化,这可能影响动物的耐热能力[8]。此外,PHRF1还与肌肉卫星细胞的增殖和分化相关[10]。

综上所述,PHRF1是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的蛋白质。PHRF1在肿瘤发生和发展、自身免疫性疾病、DNA损伤修复和基因组稳定性中具有重要作用。PHRF1的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的功能和机制,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. An, Chang Hyeok, Son, Hyun Ji, Yoo, Nam Jin, Lee, Sug Hyung. 2020. Downregulation of a putative tumor suppressor gene PHRF1 in gastric and colorectal cancers. In Pathology, research and practice, 216, 152984. doi:10.1016/j.prp.2020.152984. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32360246/
2. Chepelev, Iouri, Harley, Isaac T W, Harley, John B. 2023. Modeling of horizontal pleiotropy identifies possible causal gene expression in systemic lupus erythematosus. In Frontiers in lupus, 1, . doi:10.3389/flupu.2023.1234578. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37799268/
3. Lee, Jin-Yu, Fan, Chih-Chen, Chou, Nai-Lin, Lin, Hung-Wei, Chang, Mau-Sun. 2020. PHRF1 promotes migration and invasion by modulating ZEB1 expression. In PloS one, 15, e0236876. doi:10.1371/journal.pone.0236876. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32730336/
4. Lin, Hung-Wei, Shih, Ting-Wei, Amanna, Adaobi, Chang, Mau-Sun. . PHRF1 Promotes Cell Invasion by Modulating SOX4 Expression in Colorectal Cancer HCT116-p53-/- Cells. In Anticancer research, 43, 5437-5446. doi:10.21873/anticanres.16747. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38030167/
5. Ettahar, Asma, Ferrigno, Olivier, Zhang, Ming-Zhu, Colland, Frédéric, Atfi, Azeddine. 2013. Identification of PHRF1 as a tumor suppressor that promotes the TGF-β cytostatic program through selective release of TGIF-driven PML inactivation. In Cell reports, 4, 530-41. doi:10.1016/j.celrep.2013.07.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23911286/
6. Wang, Yadong, Wang, Haiyu, Pan, Teng, Li, Jiangmin, Yang, Haiyan. . Overexpression of PHRF1 attenuates the proliferation and tumorigenicity of non-small cell lung cancer cells. In Oncotarget, 7, 64360-64370. doi:10.18632/oncotarget.11842. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27608840/
7. Kawasaki, A, Furukawa, H, Kondo, Y, Sumida, T, Tsuchiya, N. 2012. Association of PHRF1-IRF7 region polymorphism with clinical manifestations of systemic lupus erythematosus in a Japanese population. In Lupus, 21, 890-5. doi:10.1177/0961203312439333. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22433914/
8. Luo, Hanpeng, Li, Xiang, Hu, Lirong, Brito, Luiz F, Wang, Yachun. 2021. Genomic analyses and biological validation of candidate genes for rectal temperature as an indicator of heat stress in Holstein cattle. In Journal of dairy science, 104, 4441-4451. doi:10.3168/jds.2020-18725. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33589260/
9. Jain, Kanishk, Kougnassoukou Tchara, Pata-Eting, Mengistalem, Amanuel B, Lambert, Jean-Philippe, Strahl, Brian D. 2024. Histone H3 N-terminal recognition by the PHD finger of PHRF1 is required for proper DNA damage response. In bioRxiv : the preprint server for biology, , . doi:10.1101/2024.11.20.623956. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39605374/
10. Velleman, Sandra G, Coy, Cynthia S, Abasht, Behnam. 2024. Research Note: Chicken breast muscle satellite cell function: effect of expression of CNN1 and PHRF1. In Poultry science, 103, 103781. doi:10.1016/j.psj.2024.103781. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38669818/