Mxd4-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Mxd4-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03569

品系全称

C57BL/6JCya-Mxd4em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-17122-Mxd4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Mxd4-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03569) 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
Max dimerization protein 4
基因别称
2810410A03Rik,Mad4,bHLHc12
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010753 | Ensembl: ENSMUST00000042701
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~3.1 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
Mxd4,也称为Mad4或Mxc,是Myc-Max-Mad网络中的一个成员,属于bHLH-ZIP家族的转录因子。Mxd4可以与Max蛋白形成异源二聚体,并主要通过抑制Myc的活性来调节基因表达。Mxd4在细胞生长、分化和凋亡中发挥重要作用,其表达和功能失调与多种疾病的发生发展密切相关。

Mxd4在急性髓系白血病(AML)的发生发展中发挥重要作用。一项研究表明,UHRF1蛋白在AML中高表达,并与SAP30蛋白直接相互作用,通过抑制Mxd4基因的表达来维持白血病起始细胞(LICs)的自我更新能力。抑制UHRF1或SAP30蛋白的表达可以解除对Mxd4的抑制,从而抑制AML的发生发展[1]。此外,MXD4::NUTM1融合基因在NUTM1重排的肿瘤中广泛存在,包括NUTM1重排的结直肠肉瘤、卵巢未分化小圆细胞肉瘤和NUTM1重排的结直肠肉瘤[3,5,6]。这些研究表明,Mxd4在AML和其他NUTM1重排的肿瘤中发挥着重要的生物学功能。

Mxd4还参与调节T细胞的分化和记忆形成。一项研究发现,CDK4/6抑制剂可以上调MXD4的表达,从而抑制Myc的活性,促进T细胞向记忆表型分化[2]。这表明Mxd4在调节T细胞免疫应答中发挥着重要作用,可能为肿瘤免疫治疗提供新的思路。

此外,Mxd4还参与调节毛发的发育。一项研究发现,miR-125b可以通过靶向Mxd4和FGFR2来调节羊毛羊和山羊皮肤毛囊的分化[4]。这表明Mxd4在调节毛发生长和发育中发挥着重要作用。

综上所述,Mxd4在多种生物学过程中发挥着重要的调节作用,包括AML的发生发展、T细胞免疫应答和毛发生长发育。Mxd4的异常表达和功能失调与多种疾病的发生发展密切相关。因此,深入研究Mxd4的生物学功能和作用机制,有助于为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4,5,6]。

参考文献:
1. Hu, Cheng-Long, Chen, Bing-Yi, Li, Zijuan, Zheng, Mingyue, Wang, Lan. 2022. Targeting UHRF1-SAP30-MXD4 axis for leukemia initiating cell eradication in myeloid leukemia. In Cell research, 32, 1105-1123. doi:10.1038/s41422-022-00735-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36302855/
2. Heckler, Max, Ali, Lestat R, Clancy-Thompson, Eleanor, Tolaney, Sara M, Dougan, Stephanie K. 2021. Inhibition of CDK4/6 Promotes CD8 T-cell Memory Formation. In Cancer discovery, 11, 2564-2581. doi:10.1158/2159-8290.CD-20-1540. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33941591/
3. Wilkinson, Zachary Alan, Policarpio-Nicolas, Maria Luisa C. 2024. Cytomorphology of metastatic colonic MXD4::NUTM1-rearranged sarcoma. In Diagnostic cytopathology, 52, 342-349. doi:10.1002/dc.25320. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38595053/
4. Qu, Haie, Wu, Sufang, Li, Jianping, Jiang, Huaizhi, Zhang, Qiaoling. 2021. MiR-125b regulates the differentiation of hair follicles in Fine-wool Sheep and Cashmere goats by targeting MXD4 and FGFR2. In Animal biotechnology, 34, 357-364. doi:10.1080/10495398.2021.1968884. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487480/
5. Tamura, Ryo, Nakaoka, Hirofumi, Yoshihara, Kosuke, Inoue, Ituro, Enomoto, Takayuki. . Novel MXD4-NUTM1 fusion transcript identified in primary ovarian undifferentiated small round cell sarcoma. In Genes, chromosomes & cancer, 57, 557-563. doi:10.1002/gcc.22668. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30338611/
6. Van Treeck, Benjamin J, Thangaiah, Judith Jebastin, Torres-Mora, Jorge, Halling, Kevin C, Folpe, Andrew L. 2021. NUTM1-rearranged colorectal sarcoma: a clinicopathologically and genetically distinctive malignant neoplasm with a poor prognosis. In Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 34, 1547-1557. doi:10.1038/s41379-021-00792-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33714983/