Pik3r6-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Pik3r6-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00403

品系全称

C57BL/6JCya-Pik3r6em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-104709-Pik3r6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Pik3r6-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00403) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型
PI3K-Akt信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
phosphoinositide-3-kinase regulatory subunit 5
基因别称
p84,p84 PIKAP,p87(PIKAP),p87PIKAP
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001081566.2 | Ensembl: ENSMUST00000060441
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5~7
敲除长度
~2249 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:2144613Mice homozygous for a knock-out allele exhibit small reductions in lymphocyte and granulocyte and a slight increase in neutrophils.
PIK3R6(也称为p85β或磷酸肌醇3激酶调节亚基6)是磷脂酰肌醇3激酶(PI3K)信号通路中的关键调节亚基。PI3K信号通路在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞生长、增殖、凋亡、迁移和代谢。PIK3R6作为PI3Kγ的调节亚基,与p110γ催化亚基结合,形成PI3Kγ复合物,共同调控下游信号分子的活性,从而影响细胞功能[1,2]。PIK3R6的异常表达和功能失调与多种人类疾病的发生和发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经系统疾病。

PIK3R6在癌症中的作用备受关注。研究发现,PIK3R6在多种癌症组织中表达上调,包括肾细胞癌、卵巢癌和结直肠癌。例如,在肾细胞癌中,PIK3R6的表达与患者的不良预后相关。通过RNA干扰技术敲低PIK3R6的表达,可以抑制肾细胞癌细胞的增殖、迁移和侵袭能力,并促进细胞凋亡。此外,PIK3R6的表达与卵巢癌患者的淋巴转移和远处转移相关。RBBP6作为PIK3R6的调控因子,通过靶向PIK3R6的表达,促进卵巢癌细胞的增殖和迁移能力。这些研究表明,PIK3R6在癌症的发生和发展中发挥着重要作用,可能成为癌症治疗的潜在靶点[3,4,5]。

PIK3R6在心血管疾病中的作用也受到关注。研究发现,PIK3R6在慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)患者的肺组织中表达上调。PIK3R6的表达与CTEPH患者的预后相关,可能成为CTEPH的潜在基因标志物。此外,PIK3R6在心脏中也发挥着重要作用,参与调节心脏的发育和功能。例如,在心脏发育过程中,PIK3R6的表达与心脏的形态发生和功能相关。这些研究表明,PIK3R6在心血管疾病的发生和发展中发挥着重要作用,可能为心血管疾病的治疗提供新的思路和策略[6,7]。

PIK3R6在神经系统疾病中的作用也受到关注。研究发现,PIK3R6在双相情感障碍患者的淋巴细胞中表达上调。锂盐作为一种治疗双相情感障碍的药物,可以调节PIK3R6的表达。此外,PIK3R6在鸭子的热应激反应中也发挥着重要作用。研究发现,PIK3R6在鸭子的胸肌组织中表达上调,可能与鸭子对热应激的适应性机制相关。这些研究表明,PIK3R6在神经系统疾病的发生和发展中发挥着重要作用,可能为神经系统疾病的治疗提供新的思路和策略[8,9,10]。

综上所述,PIK3R6作为一种重要的PI3K调节亚基,在多种生物学过程中发挥着重要作用。PIK3R6的异常表达和功能失调与多种人类疾病的发生和发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经系统疾病。深入研究PIK3R6的生物学功能和调控机制,有助于揭示疾病的发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Yang, Jia, Zhong, Xiaoni, Gao, Xiaoling, Liao, Yuanjiang, Zhang, Peilin. 2024. Knockdown of PIK3R6 impedes the onset and advancement of clear cell renal cell carcinoma. In Cell adhesion & migration, 18, 1-12. doi:10.1080/19336918.2024.2353920. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38831518/
2. Liu, Y-J, Cui, L-L, Liu, Z-S, Ding, Y-X, Xu, L-Z. . RBBP6 aggravates the progression of ovarian cancer by targeting PIK3R6. In European review for medical and pharmacological sciences, 24, 10366-10374. doi:10.26355/eurrev_202010_23386. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33155192/
3. Liu, Min, Liao, Lingyun, Gao, Yijie, Gao, Linbo, Zhou, Rong. 2022. BCAM Deficiency May Contribute to Preeclampsia by Suppressing the PIK3R6/p-STAT3 Signaling. In Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 79, 2830-2842. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.20085. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36252138/
4. Clay, Selene, Alladina, Jehan, Smith, Neal P, Ober, Carole, Dapas, Matthew. 2023. Gene-based association study of rare variants in children of diverse ancestries implicates TNFRSF21 in the development of allergic asthma. In The Journal of allergy and clinical immunology, 153, 809-820. doi:10.1016/j.jaci.2023.10.023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37944567/
5. Wang, Yi, Yao, Jun, Zhang, Zhe, Wei, Luxin, Wang, Sheng. 2024. Generation of novel lipid metabolism-based signatures to predict prognosis and immunotherapy response for colorectal adenocarcinoma. In Scientific reports, 14, 17158. doi:10.1038/s41598-024-67549-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39060344/
6. Li, Ke, Zhu, Yan, Cheng, Jiawei, Peng, Zhangzhe, Xu, Hui. 2023. A novel lipid metabolism gene signature for clear cell renal cell carcinoma using integrated bioinformatics analysis. In Frontiers in cell and developmental biology, 11, 1078759. doi:10.3389/fcell.2023.1078759. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36866272/
7. Moura, L B S, Magalhães-Padilha, D M, Morais, A N P, Geisler, M, Figueiredo, J R. 2021. Folliculogenesis-related genes are differently expressed in secondary and tertiary ovarian follicles. In Zygote (Cambridge, England), 29, 503-506. doi:10.1017/S0967199421000265. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33883049/
8. Anand, Amit, McClintick, Jeanette N, Murrell, Jill, Nurnberger, John I, Edenberg, Howard J. 2016. Effects of Lithium Monotherapy for Bipolar Disorder on Gene Expression in Peripheral Lymphocytes. In Molecular neuropsychiatry, 2, 115-123. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27867936/
9. Xu, Wenqing, Deng, Mei, Meng, Xiapei, Liu, Xiaopeng, Liu, Min. 2022. The alterations in molecular markers and signaling pathways in chronic thromboembolic pulmonary hypertension, a study with transcriptome sequencing and bioinformatic analysis. In Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 961305. doi:10.3389/fcvm.2022.961305. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35958401/
10. Kim, Jun-Mo, Lim, Kyu-Sang, Byun, Mijeong, Cho, Yong-Min, Park, Jong-Eun. 2017. Identification of the acclimation genes in transcriptomic responses to heat stress of White Pekin duck. In Cell stress & chaperones, 22, 787-797. doi:10.1007/s12192-017-0809-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28634817/