Mageb18-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Mageb18-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-05926

品系全称

C57BL/6JCya-Mageb18em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-215641-Mageb18-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Mageb18-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-05926) were purchased from Cyagen.
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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
MAGE family member B18
基因别称
B430216B18Rik
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_173783.3 | Ensembl: ENSMUST00000113955
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~2506 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
Mageb18基因是黑色素瘤抗原家族B成员之一,编码一种广泛表达的I型MAGE蛋白。Mageb18在消化和免疫相关组织以及睾丸中均有表达,其睾丸中的表达具有年龄依赖性。Mageb18在多种小鼠细胞系中表达,DNA去甲基化和组蛋白乙酰化介导了Mageb18在Mageb18阴性H22和C6细胞中的重新激活。Mageb18编码一个46 kDa的蛋白质,主要定位于细胞质中。在睾丸中,内源性MAGEB18蛋白主要表达在增殖性精原细胞和初级和次级精母细胞中,而在精子细胞中表达较少。敲低MAGEB18可抑制B16-F0细胞的生长并诱导细胞凋亡,这与TP53、p21、Bax和caspase 3水平升高相关[1]。

Mageb18在乳腺癌中的预后作用已被研究。MageA5、MageA8、MageB4和MageB6的高mRNA表达水平与乳腺癌患者的无病生存期改善相关,而MageB18和MAGED4的高mRNA表达水平则与无病生存期无改善相关。这表明MageA5、MageA8、MageB4和MageB6可能在乳腺癌的发生和发展中起到肿瘤抑制的作用,而MageB18和MAGED4可能具有致癌潜力[2]。

Mageb18在骨肉瘤中的表达情况也得到了研究。MAGEB10、MAGED2、TRO、MAGEH1、MAGEB18、MAGEB6、MAGEB4、MAGEB1、MAGED4B、MAGED1、MAGEB2和MAGEB3在肉瘤中显著过表达。TRO在骨肉瘤细胞系中显著上调,并与总生存期缩短相关。这表明TRO可能在骨肉瘤的发生和发展中发挥重要作用,并可能成为骨肉瘤的重要生物标志物和预后因素[3]。

Mageb18在自然选择中的适应性也得到了研究。Mageb18是28个可能受到选择的SNP位点之一,这些位点与免疫和疾病调节功能、细胞调节信号通路和呼吸健康相关。这表明Mageb18可能在自然选择中发挥重要作用,并可能受到环境变化的影响[4]。

综上所述,Mageb18是一种广泛表达的I型MAGE蛋白,在多种组织中均有表达,并参与细胞增殖和凋亡的调节。Mageb18在乳腺癌和骨肉瘤中的表达与预后相关,可能成为重要的生物标志物和预后因素。此外,Mageb18在自然选择中的适应性也得到了研究,表明其在生物进化中可能发挥重要作用。

参考文献:
1. Lin, Yuquan, Wen, Ti, Meng, Xianyi, Hong, Zhangyong, Yin, Zhinan. . The mouse Mageb18 gene encodes a ubiquitously expressed type I MAGE protein and regulates cell proliferation and apoptosis in melanoma B16-F0 cells. In The Biochemical journal, 443, 779-88. doi:10.1042/BJ20112054. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22332604/
2. Jia, Binghan, Zhao, Xiaoling, Wang, Yao, Wang, Yingying, Yang, Yuemei. 2019. Prognostic roles of MAGE family members in breast cancer based on KM-Plotter Data. In Oncology letters, 18, 3501-3516. doi:10.3892/ol.2019.10722. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31516568/
3. Cai, Pan, Lu, Yan, Yin, Zhifeng, Zhou, Xiaoxiao, Li, Zhuokai. 2021. Trophinin Is an Important Biomarker and Prognostic Factor in Osteosarcoma: Data Mining from Oncomine and the Cancer Genome Atlas Databases. In BioMed research international, 2021, 6885897. doi:10.1155/2021/6885897. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34307667/
4. Roffler, Gretchen H, Amish, Stephen J, Smith, Seth, Schwartz, Michael K, Luikart, Gordon. 2016. SNP discovery in candidate adaptive genes using exon capture in a free-ranging alpine ungulate. In Molecular ecology resources, 16, 1147-64. doi:10.1111/1755-0998.12560. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27327375/