Stim2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Stim2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-01159

品系全称

C57BL/6JCya-Stim2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-116873-Stim2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Stim2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-01159) 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
stromal interaction molecule 2
基因别称
-
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001363348.1 | Ensembl: ENSMUST00000201469
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6
敲除长度
~678 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:2151156Mice homozygous for a null allele exhibit a slight growth delay and premature death while embryonic fibroblasts show reduced store-operated Ca2+ influx. Mice homozygous for a different null allele show increased neuron survival under hypoxic conditions and resistance to ischemic brain injury.
Stim2是内质网(ER)中的一种钙传感器,与Stim1一起参与调控细胞内钙稳态和信号传导。Stim2和Stim1能够感知ER中钙离子的浓度变化,并通过与位于质膜上的Orai1钙通道相互作用,触发储存操纵的钙通道(SOCE)的开放,进而调节细胞内钙离子的流入[1]。钙离子在细胞内发挥着重要的信号传导作用,参与调节多种细胞功能,如免疫应答、神经元兴奋性、突触可塑性等。

在免疫系统中,Stim2与Stim1共同调控SOCE,参与免疫细胞的激活和功能。研究发现,Stim2在T细胞中发挥着重要的作用,其缺失会导致T细胞功能受损,降低免疫应答能力[7]。此外,Stim2在神经系统中也具有重要的功能,参与调节神经元兴奋性、突触可塑性等过程。研究表明,Stim2在神经元中与EB3蛋白形成复合物,共同调控蘑菇型突触的形成和稳定,而蘑菇型突触是神经元记忆存储的关键结构[6]。

除了在生理功能中的重要作用外,Stim2还与多种疾病的发生和发展密切相关。研究发现,Stim2在胆管癌中表达下调,其低表达与患者的不良预后相关[3]。此外,Stim2的缺失还与视力障碍相关,研究发现,Stim2缺失的斑马鱼表现出视觉依赖性行为受损和缺氧敏感性增加[2]。进一步研究发现,Stim2缺失的斑马鱼视网膜结构发生改变,提示Stim2在视觉感知中发挥着重要作用[5]。

Stim2的功能和作用机制还与RNA表观遗传修饰密切相关。研究发现,N6-甲基腺苷(m6A)修饰能够影响Stim2的表达和功能,进而影响胆管癌的转移[3]。此外,Stim2还存在多种剪接变体,其中STIM2.1剪接变体具有抑制SOCE的功能,其表达水平与细胞类型相关,在未激活的T细胞中表达较高[4]。

综上所述,Stim2是一种重要的内质网钙传感器,与Stim1一起参与调控细胞内钙稳态和信号传导。Stim2在免疫系统和神经系统中发挥着重要的功能,与多种疾病的发生和发展密切相关。Stim2的研究有助于深入理解细胞内钙稳态和信号传导的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. López, Esther, Salido, Ginés M, Rosado, Juan A, Berna-Erro, Alejandro. 2012. Unraveling STIM2 function. In Journal of physiology and biochemistry, 68, 619-33. doi:10.1007/s13105-012-0163-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22477146/
2. Wasilewska, Iga, Majewski, Łukasz, Adamek-Urbańska, Dobrochna, Winata, Cecilia L, Kuznicki, Jacek. . Lack of Stim2 Affects Vision-Dependent Behavior and Sensitivity to Hypoxia. In Zebrafish, 20, 146-159. doi:10.1089/zeb.2022.0068. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37590563/
3. Chen, Feng-Qiu, Zheng, Hao, Gu, Ting, Qiao, Guang-Lei, Li, Hong-Jie. . Modification of STIM2 by m6A RNA methylation inhibits metastasis of cholangiocarcinoma. In Annals of translational medicine, 10, 40. doi:10.21037/atm-21-6485. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35282134/
4. Miederer, Anna-Maria, Alansary, Dalia, Schwär, Gertrud, Helms, Volkhard, Niemeyer, Barbara A. 2015. A STIM2 splice variant negatively regulates store-operated calcium entry. In Nature communications, 6, 6899. doi:10.1038/ncomms7899. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25896806/
5. Baranykova, Sofiia, Gupta, Rishikesh Kumar, Kajdasz, Arkadiusz, Kuźnicki, Jacek, Majewski, Lukasz. 2024. Loss of Stim2 in zebrafish induces glaucoma-like phenotype. In Scientific reports, 14, 24442. doi:10.1038/s41598-024-74909-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39424970/
6. Pchitskaya, Ekaterina, Kraskovskaya, Nina, Chernyuk, Daria, Vlasova, Olga, Bezprozvanny, Ilya. 2017. Stim2-Eb3 Association and Morphology of Dendritic Spines in Hippocampal Neurons. In Scientific reports, 7, 17625. doi:10.1038/s41598-017-17762-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29247211/
7. Clemens, Regina A, Chong, Joshua, Grimes, Derayvia, Hu, Yongmei, Lowell, Clifford A. 2017. STIM1 and STIM2 cooperatively regulate mouse neutrophil store-operated calcium entry and cytokine production. In Blood, 130, 1565-1577. doi:10.1182/blood-2016-11-751230. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28724541/