Ankrd34b-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Ankrd34b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06281

品系全称

C57BL/6JCya-Ankrd34bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-218440-Ankrd34b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ankrd34b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06281) 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
ankyrin repeat domain 34B
基因别称
6430502M16Rik,DP58
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175455.4 | Ensembl: ENSMUST00000061594
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~1797 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
ANKRD34B,也称为ankyrin repeat domain 34B,是一个编码含有锚蛋白重复序列的蛋白的基因。锚蛋白重复序列是一种常见的蛋白质结构域,参与多种蛋白质间的相互作用和信号传导过程。ANKRD34B基因的表达和功能在多种生物学过程中扮演着重要角色,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。

ANKRD34B在多种疾病中发挥重要作用,包括阿尔茨海默病、肾癌和前列腺癌。在阿尔茨海默病中,ANKRD34B的表达水平与疾病的严重程度相关,可能作为疾病诊断和预后的生物标志物[1]。在肾癌中,ANKRD34B的表达水平与肿瘤的发生和发展相关,可能作为肿瘤易感性的生物标志物[4]。此外,ANKRD34B的表达水平在前列腺癌中也有所改变,可能作为肿瘤的诊断和治疗的生物标志物[6]。

此外,ANKRD34B的表达水平还与多种生物学过程相关。在胚胎干细胞分化过程中,ANKRD34B的表达水平与细胞分化和发育相关,可能参与调控细胞命运决定[3]。在牛的繁殖、胴体和生长等性状中,ANKRD34B的表达水平也有所改变,可能参与调控这些性状的表达[2]。在猪的基因组中,ANKRD34B的拷贝数变异也可能影响其表达水平和功能,进而影响猪的性状和人类疾病的发生[5]。

综上所述,ANKRD34B是一种重要的基因,参与多种生物学过程和疾病的发生和发展。ANKRD34B的研究有助于深入理解基因的功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Ren, Jianting, Zhang, Bo, Wei, Dongfeng, Zhang, Zhanjun. 2020. Identification of Methylated Gene Biomarkers in Patients with Alzheimer's Disease Based on Machine Learning. In BioMed research international, 2020, 8348147. doi:10.1155/2020/8348147. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32309439/
2. Ogunbawo, Adebisi R, Mulim, Henrique A, Campos, Gabriel S, Oliveira, Hinayah R. 2024. Genetic Foundations of Nellore Traits: A Gene Prioritization and Functional Analyses of Genome-Wide Association Study Results. In Genes, 15, . doi:10.3390/genes15091131. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39336722/
3. Doss, Michael Xavier, Wagh, Vilas, Schulz, Herbert, Hescheler, Jürgen, Sachinidis, Agapios. 2010. Global transcriptomic analysis of murine embryonic stem cell-derived brachyury(+) (T) cells. In Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 15, 209-28. doi:10.1111/j.1365-2443.2010.01390.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20184659/
4. Serth, Jürgen, Peters, Inga, Hill, Bastian, Klintschar, Michael, Kuczyk, Markus Antonius. 2022. Age-Related DNA Methylation in Normal Kidney Tissue Identifies Epigenetic Cancer Risk Susceptibility Loci in the ANKRD34B and ZIC1 Genes. In International journal of molecular sciences, 23, . doi:10.3390/ijms23105327. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35628134/
5. Dong, K, Pu, Y, Yao, N, Guan, W, Ma, Y. 2015. Copy number variation detection using SNP genotyping arrays in three Chinese pig breeds. In Animal genetics, 46, 101-9. doi:10.1111/age.12247. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25590996/
6. Nikitina, Anastasia S, Sharova, Elena I, Danilenko, Svetlana A, Pushkar, Dmitry Y, Kostryukova, Elena S. . Novel RNA biomarkers of prostate cancer revealed by RNA-seq analysis of formalin-fixed samples obtained from Russian patients. In Oncotarget, 8, 32990-33001. doi:10.18632/oncotarget.16518. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28380430/