Csrnp2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Csrnp2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-05270

品系全称

C57BL/6JCya-Csrnp2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-207785-Csrnp2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Csrnp2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-05270) 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
cysteine-serine-rich nuclear protein 2
基因别称
CSRNP-2,Csnrp2,taip-12
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_153407.2 | Ensembl: ENSMUST00000061457
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~760 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:2386852Mice homozygous for a knock-out allele are viable, fertile and healthy and display normal development, hematopoiesis and T cell function.
CSRNP2,即富含半胱氨酸和丝氨酸的核蛋白2,是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的核蛋白。CSRNP2属于CSRNP家族,该家族成员在多种癌症中具有预后价值。CSRNP2通过其RNA结合结构域参与RNA的加工和调控,影响基因表达和细胞功能。

在细胞内,CSRNP2主要定位于细胞核,参与RNA的转录、加工和稳定性调控。CSRNP2可以与RNA结合,影响RNA的折叠和稳定性,进而影响基因表达。此外,CSRNP2还可以与其他蛋白质相互作用,形成复合物,参与细胞信号传导和基因表达调控。

CSRNP2在多种疾病中发挥重要作用。例如,在肾细胞癌中,CSRNP2的低表达与患者的预后不良相关。一项研究表明,CSRNP2的低表达与肾细胞癌患者的总生存期缩短相关。此外,CSRNP2还与免疫细胞浸润相关,可能影响肿瘤的免疫微环境。

除了肾细胞癌,CSRNP2还与其他疾病相关。例如,在2型糖尿病和肥胖症中,CSRNP2的表达水平与疾病的易感性相关。一项研究通过基因表达谱分析,发现CSRNP2在2型糖尿病和肥胖症患者中表达上调,提示CSRNP2可能与这些疾病的发生发展相关。

CSRNP2还与神经退行性疾病相关。例如,在阿尔茨海默病中,CSRNP2可能作为转录调控因子,参与疾病的发生发展。一项研究表明,CSRNP2在阿尔茨海默病患者的大脑中表达上调,提示CSRNP2可能参与疾病的发生发展。

CSRNP2在植物中也具有重要作用。例如,在豌豆中,CSRNP2参与叶绿体的RNA加工和稳定性调控。一项研究表明,豌豆中的CSRNP2基因编码的蛋白质包含RNA结合结构域,可以与RNA结合,影响RNA的折叠和稳定性。

综上所述,CSRNP2是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的核蛋白。CSRNP2参与RNA的转录、加工和稳定性调控,影响基因表达和细胞功能。CSRNP2在多种疾病中发挥重要作用,包括肾细胞癌、2型糖尿病、肥胖症和阿尔茨海默病。CSRNP2的研究有助于深入理解RNA的加工和调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4]。

参考文献:
1. Zhang, Huaru, Qiu, Xiaofu, Yang, Guosheng. 2021. The CSRNP Gene Family Serves as a Prognostic Biomarker in Clear Cell Renal Cell Carcinoma. In Frontiers in oncology, 11, 620126. doi:10.3389/fonc.2021.620126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33869003/
2. Chen, Junhui, Meng, Yuhuan, Zhou, Jinghui, Du, Hongli, Wang, Xiaoning. 2013. Identifying candidate genes for Type 2 Diabetes Mellitus and obesity through gene expression profiling in multiple tissues or cells. In Journal of diabetes research, 2013, 970435. doi:10.1155/2013/970435. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24455749/
3. Vargas, D M, De Bastiani, M A, Zimmer, E R, Klamt, F. 2018. Alzheimer's disease master regulators analysis: search for potential molecular targets and drug repositioning candidates. In Alzheimer's research & therapy, 10, 59. doi:10.1186/s13195-018-0394-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29935546/
4. Reddy, M K, Nair, S, Singh, B N, Tewari, K K, Sopory, S K. . Cloning and expression of a nuclear encoded plastid specific 33 kDa ribonucleoprotein gene (33RNP) from pea that is light stimulated. In Gene, 263, 179-87. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11223256/