Pkia-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Pkia-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-04313

品系全称

C57BL/6JCya-Pkiaem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-18767-Pkia-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Pkia-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-04313) 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
protein kinase inhibitor, alpha
基因别称
PKIalpha
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008862 | Ensembl: ENSMUST00000028999
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~0.7 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:104747Homozygotes for a targeted null mutation exhibit decreased basal and isoproterenol-induced phosphoenolpyruvate carboxykinase expression in muscle, but are phenotypically normal.
PKIA,也称为蛋白激酶抑制剂α(Protein Kinase Inhibitor Alpha),是一种重要的蛋白质激酶抑制剂。它属于蛋白激酶抑制剂家族,能够与cAMP依赖性蛋白激酶(PKA)的调节亚基结合,抑制PKA的活性。PKA是一种在细胞内广泛存在的信号传导分子,参与调节多种生物学过程,包括细胞生长、分化、代谢和疾病发生。

PKIA在多种疾病中发挥重要作用。在心肌肥厚(MH)中,PKIA的表达受到抑制,导致PKA活性升高,进而促进心肌细胞的肥大和心肌肥厚的发生[1]。研究发现,药物Dronedarone可以调节SIRT1/FOXO3/PKIA轴,抑制Ang II诱导的心肌细胞肥大,改善心肌肥厚和心脏功能[1]。此外,PKIA的表达与肺腺癌的预后相关。研究发现,PKIA的高甲基化与肺腺癌的不良预后相关,提示PKIA可能作为肺腺癌的潜在预后生物标志物和治疗靶点[2]。

在真菌中,PKIA基因编码的蛋白激酶参与调控糖酵解途径。例如,在黑曲霉(Aspergillus niger)中,PKIA基因的过表达可以增加丙酮酸激酶的活性,进而提高丙酮酸的生成,促进糖酵解途径的进行[3,6]。此外,在枯草杆菌(Trichoderma reesei)中,PKIA基因的克隆和表征也揭示了其在糖酵解途径中的重要作用[6]。

除了在疾病和真菌中的研究,PKIA还在其他生物学过程中发挥作用。例如,在骨再生中,PKIA的表达受到miRNA-129-5p的调控。研究发现,miRNA-129-5p可以通过抑制PKIA的表达,激活PKA,进而促进成骨细胞的分化和骨再生[4]。此外,PKIA的表达还与维生素D的代谢相关。研究发现,维生素D的水平可以影响PKIA基因的甲基化状态,进而影响其表达和功能[5]。

综上所述,PKIA是一种重要的蛋白质激酶抑制剂,在多种生物学过程中发挥重要作用。它参与调节PKA的活性,影响细胞生长、分化、代谢和疾病发生。在心肌肥厚、肺腺癌、骨再生和维生素D代谢中,PKIA的表达和功能都受到调控。PKIA的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的作用机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Chen, Cheng, Hu, Song, Hu, Heng-Jing, Zou, Tao, Su, Hua. . Dronedarone Attenuates Ang II-Induced Myocardial Hypertrophy Through Regulating SIRT1/FOXO3/PKIA Axis. In Korean circulation journal, 54, 172-186. doi:10.4070/kcj.2023.0197. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38654563/
2. Xu, Bowen, Zhang, Jingang, Chen, Weigang, Cai, Wei. 2023. Exploring the methylation status of CFTR and PKIA genes as potential biomarkers for lung adenocarcinoma. In Orphanet journal of rare diseases, 18, 246. doi:10.1186/s13023-023-02807-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37644544/
3. de Graaff, L, van den Broeck, H, Visser, J. . Isolation and characterization of the Aspergillus niger pyruvate kinase gene. In Current genetics, 22, 21-7. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1611667/
4. Deng, Li, Li, Xinlun, Ren, Xiaohua, Huang, Hao, Mu, Yandong. 2022. A grooved porous hydroxyapatite scaffold induces osteogenic differentiation via regulation of PKA activity by upregulating miR-129-5p expression. In Journal of periodontal research, 57, 1238-1255. doi:10.1111/jre.13060. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36222334/
5. Boughanem, Hatim, Izquierdo, Andrea G, Hernández-Alonso, Pablo, Crujeiras, Ana B, Macias-Gonzalez, Manuel. 2021. An Epigenetic Signature is Associated with Serum 25-Hydroxyvitamin D in Colorectal Cancer Tumors. In Molecular nutrition & food research, 65, e2100125. doi:10.1002/mnfr.202100125. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289228/
6. Schindler, M, Mach, R L, Vollenhofer, S K, De Graaff, L, Kubicek, C P. . Characterization of the pyruvate kinase-encoding gene (pki1) of Trichoderma reesei. In Gene, 130, 271-5. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8359694/