Adra2c-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Adra2c-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-01082

品系全称

C57BL/6JCya-Adra2cem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-11553-Adra2c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Adra2c-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-01082) 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
adrenergic receptor, alpha 2c
基因别称
Adra-2c,[a]2C,alpha2-C4,alpha2C
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007418 | Ensembl: ENSMUST00000049545
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~5.7 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:87936Mice homozygous for targeted mutations that inactivate the gene are viable and fertile and appear grossly normal.
Adra2c,也称为α2C-肾上腺素能受体基因,编码α2C-肾上腺素能受体亚型,属于α2肾上腺素能受体家族。α2肾上腺素能受体是G蛋白偶联受体(GPCR)的一种,广泛分布于中枢神经系统、心血管系统、内分泌系统等多个组织和器官中。α2C-肾上腺素能受体主要在中枢神经系统中表达,尤其在脑组织中分布广泛,参与调节多种生理功能,如心血管活动、情绪反应、疼痛感知和认知功能等[5]。

α2C-肾上腺素能受体通过调节神经递质去甲肾上腺素的释放和再摄取,影响神经信号的传递和调节。去甲肾上腺素是一种重要的神经递质,参与调节情绪、注意力和记忆等认知功能。α2C-肾上腺素能受体可以抑制去甲肾上腺素的释放,从而影响神经信号的传递和调节。此外,α2C-肾上腺素能受体还可以调节神经元的兴奋性和抑制性,影响神经信号的传递和调节。

α2C-肾上腺素能受体在多种疾病中发挥重要作用,包括精神疾病、心血管疾病和肿瘤等。在精神疾病中,α2C-肾上腺素能受体与注意力缺陷多动障碍(ADHD)的发生发展相关[8]。研究显示,ADHD患者中α2C-肾上腺素能受体基因的某些多态性可能与ADHD的发生相关[8]。此外,α2C-肾上腺素能受体还与精神分裂症的发生发展相关[2]。研究显示,精神分裂症患者中α2C-肾上腺素能受体基因的表达和表观遗传修饰发生改变[2]。

在心血管疾病中,α2C-肾上腺素能受体与高血压和心脏病的发病机制相关。研究显示,α2C-肾上腺素能受体基因的某些多态性可能与高血压和心脏病的发病风险相关[3]。此外,α2C-肾上腺素能受体还与肿瘤的发生发展相关。研究显示,α2C-肾上腺素能受体基因的表达和表观遗传修饰在肿瘤细胞中发生改变,影响肿瘤的生长、转移和预后[6][9]。

α2C-肾上腺素能受体基因的表达和功能受到多种因素的调节,包括基因多态性、表观遗传修饰和环境因素等。研究显示,α2C-肾上腺素能受体基因的某些多态性可能影响α2C-肾上腺素能受体的表达和功能[1][4]。此外,α2C-肾上腺素能受体基因的表观遗传修饰,如组蛋白修饰和DNA甲基化,也可能影响α2C-肾上腺素能受体的表达和功能[2][7]。

综上所述,Adra2c是一种重要的基因,编码α2C-肾上腺素能受体亚型,参与调节多种生理功能和疾病的发生发展。α2C-肾上腺素能受体在精神疾病、心血管疾病和肿瘤等多种疾病中发挥重要作用。研究α2C-肾上腺素能受体的表达、功能和调节机制,有助于深入理解相关疾病的发病机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Kessi, Miriam, Duan, Haolin, Xiong, Juan, Peng, Jing, Yin, Fei. 2022. Attention-deficit/hyperactive disorder updates. In Frontiers in molecular neuroscience, 15, 925049. doi:10.3389/fnmol.2022.925049. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36211978/
2. Brocos-Mosquera, Iria, Miranda-Azpiazu, Patricia, Muguruza, Carolina, Callado, Luis F, Rivero, Guadalupe. 2021. Differential brain ADRA2A and ADRA2C gene expression and epigenetic regulation in schizophrenia. Effect of antipsychotic drug treatment. In Translational psychiatry, 11, 643. doi:10.1038/s41398-021-01762-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34930904/
3. Duarte, Julio D, Thomas, Cameron D, Lee, Craig R, Caudle, Kelly E, Luzum, Jasmine A. 2024. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guideline (CPIC) for CYP2D6, ADRB1, ADRB2, ADRA2C, GRK4, and GRK5 Genotypes and Beta-Blocker Therapy. In Clinical pharmacology and therapeutics, 116, 939-947. doi:10.1002/cpt.3351. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38951961/
4. Elfwing, Magnus, Fallahshahroudi, Amir, Lindgren, Isa, Jensen, Per, Altimiras, Jordi. 2014. The strong selective sweep candidate gene ADRA2C does not explain domestication related changes in the stress response of chickens. In PloS one, 9, e103218. doi:10.1371/journal.pone.0103218. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25111139/
5. Chen, Wen-Kwei, Chang, Nan-Chi A, Chang, Yen-Hwa, Wu, Sheue-Mei, Chang, Alice Chien. . Characterization of the regulatory region of Adra2c, the gene encoding the murine alpha2C adrenoceptor subtype. In Journal of biomedical science, 11, 886-901. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15591786/
6. Zhang, Xiaoxiao, Chen, Huitong, Wang, Chenyang, Huang, Ning, Chen, Junli. 2024. Pan-cancer analysis of the role of α2C-adrenergic receptor (ADRA2C) in human tumors and validation in glioblastoma multiforme models. In Journal of Cancer, 15, 5691-5709. doi:10.7150/jca.98240. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39308687/
7. Link, R E, Stevens, M S, Kulatunga, M, Barsh, G S, Kobilka, B K. . Targeted inactivation of the gene encoding the mouse alpha 2c-adrenoceptor homolog. In Molecular pharmacology, 48, 48-55. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7623774/
8. Cho, Soo-Churl, Kim, Jae-Won, Kim, Boong-Nyun, Son, Jung-Woo, Park, Tae-Won. . Association between the alpha-2C-adrenergic receptor gene and attention deficit hyperactivity disorder in a Korean sample. In Neuroscience letters, 446, 108-11. doi:10.1016/j.neulet.2008.09.058. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18835330/
9. Rivero, Ezequiel Mariano, Martinez, Leandro Marcelo, Bruque, Carlos David, Bruzzone, Ariana, Lüthy, Isabel Alicia. 2019. Prognostic significance of α- and β2-adrenoceptor gene expression in breast cancer patients. In British journal of clinical pharmacology, 85, 2143-2154. doi:10.1111/bcp.14030. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31218733/