Carns1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Carns1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00553

品系全称

C57BL/6JCya-Carns1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-107239-Carns1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Carns1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00553) 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
carnosine synthase 1
基因别称
Atpgd1,mKIAA1394
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_134148 | Ensembl: ENSMUST00000167055
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.1 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
MGI:2147595Homozygous knockout results in age-related decline in the number of olfactory receptor neurons and detection sensitivity for certain odors.
CARNS1,也称为Carnosine Synthase 1,是一种重要的ATP酶。它能够催化β-丙氨酸和L-组氨酸合成肌肽,而肌肽具有抗增殖活性,在癌症中发挥作用。近年来,研究表明CARNS1在多种生物学过程中扮演重要角色,包括癌症的发生发展、免疫调节、肌肉纤维分化以及放射损伤保护等。

在癌症研究领域,CARNS1被认为是肿瘤抑制基因。一项研究通过TCGA和GEO数据库分析了CARNS1在乳腺癌中的表达情况,发现CARNS1在乳腺癌中显著下调。此外,CARNS1的表达与肿瘤分子和病理类型、T和M分期以及患者生存状态相关。Kaplan-Meier生存分析表明,CARNS1的下调与乳腺癌患者的总生存期和复发无病生存期较差显著相关。进一步研究发现,CARNS1的下调在ER、PR和HER2阳性乳腺癌患者中也存在。单因素和多因素分析表明,CARNS1可以作为乳腺癌患者的独立预后预测指标。这些研究结果揭示了CARNS1在乳腺癌发生发展中的重要作用[1]。

除了在癌症中的作用,CARNS1还与免疫调节相关。一项研究通过对肺腺癌患者进行机器学习分析,发现17个与浆细胞浸润相关的关键基因,并构建了一个称为PC评分的预后模型。该研究还发现,CARNS1是其中一个关键基因,与浆细胞浸润程度相关。高PC评分的患者表现出免疫抑制性微环境,并且对多种药物敏感性降低。这些结果表明,CARNS1可能参与了肺腺癌的免疫调节过程[2]。

在肌肉纤维分化方面,CARNS1的表达也与肌肉质量有关。一项研究通过补充肌肽合成前体氨基酸,研究了肌肽合成对慢速生长鸡胸肌纤维微结构和肌纤维分化相关基因表达的影响。研究发现,补充L-组氨酸可以显著改变肌纤维直径、密度和致密性,并通过调节肌纤维类型分化来改善肌肉质量。这些结果提示CARNS1在肌肉纤维分化中发挥作用,并且可能成为改善肉类品质的潜在靶点[3]。

在放射损伤保护方面,CARNS1也表现出重要作用。一项研究发现,长期适度的运动可以减轻辐射引起的造血干细胞损伤,并且这种保护作用与骨骼肌生成的肌肽有关。CARNS1在骨骼肌中的特异性缺失可以消除运动对造血干细胞保护的作用。进一步研究表明,运动产生的肌肽可以通过Slc15a2转运到造血干细胞,并与p53的DNA结合域直接相互作用,从而抑制p53的转录活性,促进辐射损伤后的造血干细胞增殖和生存[4]。

综上所述,CARNS1在多种生物学过程中发挥重要作用,包括癌症的发生发展、免疫调节、肌肉纤维分化以及放射损伤保护等。CARNS1的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的功能,并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. Zhang, Li, Zhang, Yan, Zhang, Xin, He, Miao, Qiao, Shixing. 2021. Combining bioinformatics analysis and experiments to explore CARNS1 as a prognostic biomarker for breast cancer. In Molecular genetics & genomic medicine, 9, e1586. doi:10.1002/mgg3.1586. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33533160/
2. Shu, Long, Tang, Jun, Liu, Shuang, Tao, Yongguang. 2023. Plasma cell signatures predict prognosis and treatment efficacy for lung adenocarcinoma. In Cellular oncology (Dordrecht, Netherlands), 47, 555-571. doi:10.1007/s13402-023-00883-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37814076/
3. Riou, Cindy, Sinpru, Panpradub, Suwanvichanee, Chanadda, Molee, Wittawat, Molee, Amonrat. 2024. Effect of precursor amino acids for carnosine synthesis on breast fiber microstructures and myofiber differentiation-related gene expression in slow-growing chicken. In Animal bioscience, 37, 1834-1847. doi:10.5713/ab.24.0012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39164090/
4. Zeng, Hao, Chen, Naicheng, Chen, Fang, Wang, Junping, Hu, Mengjia. 2024. Exercise alleviates hematopoietic stem cell injury following radiation via the carnosine/Slc15a2-p53 axis. In Cell communication and signaling : CCS, 22, 582. doi:10.1186/s12964-024-01959-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39627813/