Snx30-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Snx30-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-05422

品系全称

C57BL/6JCya-Snx30em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-209131-Snx30-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Snx30-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-05422) 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
sorting nexin family member 30
基因别称
4732481H14Rik,C030041J06Rik
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172468.2 | Ensembl: ENSMUST00000030080
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~696 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
Snx30(Sorting Nexin 30)是一种在细胞内发挥关键作用的蛋白质,属于Sorting Nexin家族,该家族成员主要参与细胞内物质的分拣和转运过程。Snx30在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞分裂、细胞迁移、细胞凋亡和细胞内信号传导。Snx30与其他蛋白质相互作用,调节这些生物学过程。

研究表明,Snx30在多种疾病中发挥重要作用。例如,在糖尿病肾病(DKD)中,Snx30基因的表达水平与疾病的发生和发展相关。一项研究通过整合全基因组关联研究和肾脏转录组数据,发现Snx30基因与DKD相关[1]。此外,Snx30基因的表达水平还与冠状动脉心脏病(CHD)的发生和发展相关[3]。

在肿瘤发生和发展过程中,Snx30也发挥着重要作用。例如,在肺腺癌中,Snx30基因的表达水平与肿瘤的增殖和凋亡相关。一项研究发现,Snx30基因在肺腺癌细胞系中下调,过表达Snx30基因可以抑制肿瘤细胞的增殖和促进凋亡[2]。此外,Snx30基因的表达水平还与其他肿瘤相关,如肺癌[4,5,6]。

此外,Snx30基因的表达水平还与其他生物学过程相关。例如,Snx30基因的表达水平与血压和糖尿病的发生和发展相关[3,5]。此外,Snx30基因的表达水平还与细胞凋亡相关,如肺腺癌细胞中的铁死亡[2]。

综上所述,Snx30基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞分拣和转运、细胞分裂、细胞迁移、细胞凋亡和细胞内信号传导。Snx30基因在多种疾病中发挥重要作用,包括糖尿病肾病、冠状动脉心脏病和肿瘤。此外,Snx30基因的表达水平还与其他生物学过程相关,如血压和糖尿病。因此,Snx30基因的研究有助于深入理解这些生物学过程的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Sandholm, Niina, Cole, Joanne B, Nair, Viji, Florez, Jose C, Groop, Per-Henrik. 2022. Genome-wide meta-analysis and omics integration identifies novel genes associated with diabetic kidney disease. In Diabetologia, 65, 1495-1509. doi:10.1007/s00125-022-05735-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35763030/
2. Fan, Xinjie, Zhu, Qichu, Du, Chengzhuo, Chen, Jinlai, Su, Yingming. 2025. SNX30 inhibits lung adenocarcinoma cell proliferation and induces cell ferroptosis through regulating SETDB1. In Journal of cardiothoracic surgery, 20, 51. doi:10.1186/s13019-024-03298-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39780196/
3. Si, Jiahui, Yang, Songchun, Sun, Dianjianyi, Liang, Liming, Li, Liming. 2021. Epigenome-wide analysis of DNA methylation and coronary heart disease: a nested case-control study. In eLife, 10, . doi:10.7554/eLife.68671. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34515027/
4. Tian, Yingxuan, Yu, Min, Sun, Li, Ren, Yajuan, Ren, Xiaoping. 2019. Distinct Patterns of mRNA and lncRNA Expression Differences Between Lung Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma. In Journal of computational biology : a journal of computational molecular cell biology, 27, 1067-1078. doi:10.1089/cmb.2019.0164. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31750732/
5. Ge, Siqi, Wang, Youxin, Song, Manshu, Zeng, Qiang, Wang, Wei. . Type 2 Diabetes Mellitus: Integrative Analysis of Multiomics Data for Biomarker Discovery. In Omics : a journal of integrative biology, 22, 514-523. doi:10.1089/omi.2018.0053. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30004843/
6. Liu, Chang, Ruan, Yan-Qin, Qu, Lai-Hao, Li, Hao-Fei, Li, Ding-Biao. 2022. Prognostic Modeling of Lung Adenocarcinoma Based on Hypoxia and Ferroptosis-Related Genes. In Journal of oncology, 2022, 1022580. doi:10.1155/2022/1022580. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36245988/