Mex3b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Mex3b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00698

品系全称

C57BL/6JCya-Mex3bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-108797-Mex3b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Mex3b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00698) 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
mex3 RNA binding family member B
基因别称
4931439A04Rik,M-04814,Rkhd3,mKIAA2009
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175366 | Ensembl: ENSMUST00000082237
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~5.2 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:1918252Homozygous inactivation of this gene leads to partial neonatal lethality, decreased body weight and subfertility. Males show seminiferous tubule obstruction, oligozoospermia, abnormalities in Sertoli cell barrier morphology and function, and impaired Sertoli cell and macrophage phagocytosis.
Mex3b,全称为Mex-3 RNA结合家族成员B,是一种RNA结合蛋白。RNA结合蛋白通过结合RNA分子来调控基因表达,这些调控作用包括转录后水平的调控,如mRNA的稳定性、转运和翻译等。Mex3b在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞分化、发育、免疫反应和疾病发生。

在慢性鼻窦炎(CRS)中,Mex3b的表达与炎症反应和疾病进程密切相关。研究发现,Mex3b是Toll样受体3(TLR3)的一种共受体,参与TLR3信号通路的调控。IL-37是一种免疫抑制性细胞因子,能够下调Mex3b的表达,从而抑制TLR3信号通路,进而减轻炎症反应。然而,在嗜酸性CRS患者中,IL-37的表达下调,导致Mex3b表达上调,增强TLR3信号通路,促进炎症反应和疾病进展[1]。

Mex3b在生殖系统中也发挥重要作用。研究发现,Mex3b缺陷小鼠的输精管阻塞,是由于Sertoli细胞吞噬能力受损所致。此外,Mex3b还参与调控Rap1信号通路,影响Sertoli细胞的吞噬和细胞间相互作用[2]。

Mex3b还与肿瘤免疫治疗耐药性相关。研究发现,Mex3b能够下调HLA-A的表达,从而抑制T细胞的杀伤作用,导致肿瘤细胞对免疫治疗的耐药性增加[3]。

在早期发育过程中,Mex3b通过结合其自身mRNA的3'非编码区(3'UTR)来调控自身的表达,形成负反馈调节环路。Mex3b还参与调控FGF信号通路,影响神经板的前后极性形成[4]。

Mex3b的表达还受温度的调控。研究发现,在低温下,microRNA rno-miR-374-5p的表达上调,导致Mex3B的表达下调,进而影响细胞凋亡和细胞存活[5]。

此外,Mex3b的DNA甲基化水平与肝细胞癌患者的预后相关。Mex3b的DNA甲基化水平越高,患者的预后越差[6]。

Mex3b还与HBV感染和肝细胞癌的发生发展相关。研究发现,Mex3b能够与HOTAIR相互作用,参与调控PRC2/HOTAIR复合物的功能和基因表达[7]。

Mex3b还参与调控胃癌细胞侵袭。研究发现,HOTAIR能够与Mex3b相互作用,促进Runx3的泛素化降解,从而增强胃癌细胞侵袭能力[8]。

Mex3b的表达与1型糖尿病易感性相关。研究发现,Mex3b的表达上调与1型糖尿病易感性增加相关[9]。

Mex3b在骨组织中也发挥重要作用。研究发现,Mex3b在骨形成过程中表达上调,参与调控成骨细胞的分化和功能[10]。

综上所述,Mex3b是一种重要的RNA结合蛋白,参与调控基因表达和多种生物学过程。Mex3b在多种疾病中发挥重要作用,包括慢性鼻窦炎、生殖系统疾病、肿瘤免疫治疗耐药性、肝细胞癌、胃癌、1型糖尿病和骨组织疾病等。Mex3b的研究有助于深入理解基因表达调控的机制和疾病发生发展的过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Liu, Jin-Xin, Liao, Bo, Yu, Qi-Hong, Zhen, Guohua, Liu, Zheng. 2019. The IL-37-Mex3B-Toll-like receptor 3 axis in epithelial cells in patients with eosinophilic chronic rhinosinusitis with nasal polyps. In The Journal of allergy and clinical immunology, 145, 160-172. doi:10.1016/j.jaci.2019.07.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31330219/
2. Le Borgne, Maïlys, Chartier, Nicolas, Buchet-Poyau, Karine, Perrard, Marie-Hélène, Billaud, Marc. . The RNA-binding protein Mex3b regulates the spatial organization of the Rap1 pathway. In Development (Cambridge, England), 141, 2096-107. doi:10.1242/dev.108514. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24803656/
3. Huang, Lu, Malu, Shruti, McKenzie, Jodi A, Woodman, Scott E, Hwu, Patrick. 2018. The RNA-binding Protein MEX3B Mediates Resistance to Cancer Immunotherapy by Downregulating HLA-A Expression. In Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 24, 3366-3376. doi:10.1158/1078-0432.CCR-17-2483. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29496759/
4. Takada, Hitomi, Kawana, Takahiro, Ito, Yuzuru, Asashima, Makoto, Taira, Masanori. . The RNA-binding protein Mex3b has a fine-tuning system for mRNA regulation in early Xenopus development. In Development (Cambridge, England), 136, 2413-22. doi:10.1242/dev.029165. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19542354/
5. Umehara, Takahiro, Kagawa, Shinichiro, Tomida, Aiko, Shingu, Keita, Ikematsu, Kazuya. 2020. Body temperature-dependent microRNA expression analysis in rats: rno-miR-374-5p regulates apoptosis in skeletal muscle cells via Mex3B under hypothermia. In Scientific reports, 10, 15432. doi:10.1038/s41598-020-71931-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32963265/
6. Luo, Jin, Zhu, Wan-Cui, Chen, Qiu-Xia, Huang, Bi-Jun, Zhang, Shi-Jun. 2024. A prognostic model based on DNA methylation-related gene expression for predicting overall survival in hepatocellular carcinoma. In Frontiers in oncology, 13, 1171932. doi:10.3389/fonc.2023.1171932. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38304027/
7. Zhang, Hao, Xing, Zheng, Mani, Saravana Kumar Kailasam, Merle, Philippe, Andrisani, Ourania. 2016. RNA helicase DEAD box protein 5 regulates Polycomb repressive complex 2/Hox transcript antisense intergenic RNA function in hepatitis B virus infection and hepatocarcinogenesis. In Hepatology (Baltimore, Md.), 64, 1033-48. doi:10.1002/hep.28698. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27338022/
8. Xue, Meng, Chen, Lu-Yi, Wang, Wei-Jia, Wang, Liang-Jing, Chen, Shu-Jie. 2018. HOTAIR induces the ubiquitination of Runx3 by interacting with Mex3b and enhances the invasion of gastric cancer cells. In Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 21, 756-764. doi:10.1007/s10120-018-0801-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29417297/
9. Mehdi, Ahmed M, Hamilton-Williams, Emma E, Cristino, Alexandre, Harris, Mark, Thomas, Ranjeny. 2018. A peripheral blood transcriptomic signature predicts autoantibody development in infants at risk of type 1 diabetes. In JCI insight, 3, . doi:10.1172/jci.insight.98212. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29515040/
10. Liu, Fanxiao, Dong, Jun, Zhang, Peng, Zhou, Dongsheng, Zhang, Qingyu. 2022. Transcriptome Sequencing Reveals Key Genes in Three Early Phases of Osteogenic, Adipogenic, and Chondrogenic Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells in Rats. In Frontiers in molecular biosciences, 8, 782054. doi:10.3389/fmolb.2021.782054. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35223983/