Pdcd11-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Pdcd11-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-04203

品系全称

C57BL/6JCya-Pdcd11em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-18572-Pdcd11-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Pdcd11-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-04203) 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
programmed cell death 11
基因别称
1110021I22Rik,ALG-4,Pdcd7,mKIAA0185
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011053.2 | Ensembl: ENSMUST00000072141
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 16~17
敲除长度
~1851 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
PDCD11,也称为程序性细胞死亡蛋白11,是一种在细胞凋亡和DNA损伤修复中发挥重要作用的基因。PDCD11编码的蛋白质包含一个核因子κB(NF-κB)相互作用结构域,参与调节NF-κB信号通路。NF-κB信号通路在炎症反应、免疫应答和细胞凋亡等多种生物学过程中发挥着重要作用。

PDCD11在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞凋亡、DNA损伤修复、免疫应答和肿瘤发生。在细胞凋亡中,PDCD11可以通过调节NF-κB信号通路影响细胞凋亡的发生。在DNA损伤修复中,PDCD11可以与Exonuclease-1(EXO1)相互作用,参与DNA双链断裂的修复。在免疫应答中,PDCD11可以调节炎症因子的表达,影响免疫细胞的功能。在肿瘤发生中,PDCD11的表达和功能改变可能与肿瘤的发生和发展相关。

一些研究表明,PDCD11的变异可能与某些疾病的风险相关。例如,有研究表明,PDCD11的罕见变异与日本人群中精神分裂症的风险无关[1]。另一项研究表明,PDCD11在调节斑马鱼小胶质细胞分化中发挥重要作用,PDCD11缺陷导致小胶质细胞前体无法分化为成熟的小胶质细胞,而炎症特征的巨噬细胞脑浸润增加[2]。此外,PDCD11的相互作用蛋白和磷酸化位点的研究发现,PDCD11与RNA处理或导致罕见X连锁疾病的相关蛋白质相互作用,并且PDCD11的缺失会导致DNA损伤反应的减少[3]。还有研究表明,PDCD11与肝细胞癌的预后相关,PDCD11的表达与肝细胞癌的分期、分级和AFP水平相关,并且PDCD11的表达与免疫细胞浸润呈负相关[4]。此外,PDCD11的表达与sICAM1水平相关,sICAM1是细胞间粘附分子1的可溶性形式,与动脉粥样硬化的发生和发展相关[5]。还有研究表明,PDCD11的表达与高海拔低氧环境的适应相关,PDCD11的表达在高海拔的藏绵羊中增加,可能与高海拔低氧环境的适应相关[6]。此外,PDCD11的表达与胶质瘤的发生和发展相关,PDCD11在胶质瘤组织中表达升高,并且与不良预后相关[7]。还有研究表明,PDCD11的表达与新生儿淋巴细胞中的微核频率相关,微核频率是癌症风险的代理指标[8]。此外,PDCD11的表达与水牛的产奶量相关,PDCD11的表达与水牛的产奶量呈正相关[9]。最后,PDCD11的表达与鸡的产蛋量相关,PDCD11的表达与鸡的产蛋量呈正相关[10]。

综上所述,PDCD11在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞凋亡、DNA损伤修复、免疫应答和肿瘤发生。PDCD11的变异可能与某些疾病的风险相关,例如精神分裂症和肝细胞癌。PDCD11的表达与sICAM1水平、高海拔低氧环境的适应、新生儿淋巴细胞中的微核频率、水牛的产奶量和鸡的产蛋量相关。PDCD11的研究有助于深入理解细胞凋亡、DNA损伤修复、免疫应答和肿瘤发生的分子机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Hoya, Satoshi, Watanabe, Yuichiro, Hishimoto, Akitoyo, Sora, Ichiro, Someya, Toshiyuki. 2017. Rare PDCD11 variations are not associated with risk of schizophrenia in Japan. In Psychiatry and clinical neurosciences, 71, 780-788. doi:10.1111/pcn.12549. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28657695/
2. Yang, Ruimeng, Zhan, Ming, Guo, Miaomiao, Zhou, Jun, Zhu, Jun. 2020. Yolk sac-derived Pdcd11-positive cells modulate zebrafish microglia differentiation through the NF-κB-Tgfβ1 pathway. In Cell death and differentiation, 28, 170-183. doi:10.1038/s41418-020-0591-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32709934/
3. Eid, Wassim, Hess, Daniel, König, Christiane, Gentili, Christian, Ferrari, Stefano. 2019. The human Exonuclease-1 interactome and phosphorylation sites. In Biochemical and biophysical research communications, 514, 567-573. doi:10.1016/j.bbrc.2019.04.171. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31056253/
4. Sun, Jin, Li, Yingnan, Tian, Hongwei, Li, Jun, Li, Zongfang. 2024. Comprehensive analysis identifies long non-coding RNA RNASEH1-AS1 as a potential prognostic biomarker and oncogenic target in hepatocellular carcinoma. In American journal of cancer research, 14, 996-1014. doi:10.62347/JPHF4071. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38590422/
5. Wu, Semon, Teng, Ming-Sheng, Er, Leay-Kiaw, Su, Cheng-Wen, Ko, Yu-Lin. 2017. Association between NF-κB Pathway Gene Variants and sICAM1 Levels in Taiwanese. In PloS one, 12, e0169516. doi:10.1371/journal.pone.0169516. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28095483/
6. Wang, Fan, Liu, Jianbin, Zeng, Qiaoying, Zhuoga, Deqing. 2022. Comparative analysis of long noncoding RNA and mRNA expression provides insights into adaptation to hypoxia in Tibetan sheep. In Scientific reports, 12, 6597. doi:10.1038/s41598-022-08625-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35449433/
7. Yang, Xudong, Li, Xiangdong. 2024. Oncogenic role of RNA-binding protein GNL2 in glioma: Promotion of tumor development through enhancing protein synthesis. In Oncology letters, 28, 307. doi:10.3892/ol.2024.14440. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38779136/
8. Merlo, Domenico Franco, Agramunt, Silvia, Anna, Lívia, Kirsch-Volders, Micheline, van Delft, Joost H M. 2013. Micronuclei in cord blood lymphocytes and associations with biomarkers of exposure to carcinogens and hormonally active factors, gene polymorphisms, and gene expression: the NewGeneris cohort. In Environmental health perspectives, 122, 193-200. doi:10.1289/ehp.1206324. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24252472/
9. Deng, Tingxian, Liang, Aixin, Liang, Shasha, Liang, Xianwei, Yang, Liguo. 2019. Integrative Analysis of Transcriptome and GWAS Data to Identify the Hub Genes Associated With Milk Yield Trait in Buffalo. In Frontiers in genetics, 10, 36. doi:10.3389/fgene.2019.00036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30804981/
10. Lei, Qiuxia, Zhang, Shuer, Wang, Jie, Tang, Cunwei, Zhou, Yan. 2024. Genome-wide association studies of egg production traits by whole genome sequencing of Laiwu Black chicken. In Poultry science, 103, 103705. doi:10.1016/j.psj.2024.103705. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38598913/