Patl1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Patl1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06873

品系全称

C57BL/6JCya-Patl1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-225929-Patl1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Patl1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06873) 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 associated with topoisomerase II homolog 1 (yeast)
基因别称
Pat1b
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172635.3 | Ensembl: ENSMUST00000061618
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~612 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
Patl1,也称为蛋白质与拓扑异构酶II同源物1,是一种在多种生物过程中发挥重要作用的蛋白质。Patl1与DNA拓扑异构酶II相关蛋白PAT1具有同源性,参与调节真核生物的mRNA脱帽过程,从而影响mRNA的稳定性和功能。Patl1在多种生物过程中发挥作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。

Patl1在多种疾病中发挥重要作用。例如,在动脉粥样硬化中,Patl1通过NF-κB/IL-6信号通路介导巨噬细胞的炎症反应,促进动脉粥样硬化斑块的形成[1]。在糖尿病心肌病中,Patl1通过下调lncRNA TINCR抑制焦亡和糖尿病心肌病的发生[2]。在结直肠癌中,Patl1通过m6A修饰抑制SOX4 mRNA的表达,从而抑制肿瘤的转移[3]。此外,Patl1的基因多态性与中国儿童Wilms瘤的易感性降低相关[4]。

在神经母细胞瘤(NB)中,Patl1表达显著上调,与不良预后有强相关性。Patl1通过m6A-YTHDF1依赖机制抑制YWHAH表达,激活PI3K/AKT信号通路,促进NB细胞活性[5]。Patl1通过促进PRC2和KDM5B在二价结构域上的结合,影响组蛋白修饰,进而调控二价结构基因的表达[6]。

Patl1不仅在RNA修饰中发挥作用,还具有独立的染色质调控功能。Patl1可以与H3K27me3结合,招募KDM6B诱导H3K27me3的去甲基化,从而影响基因表达和干细胞的多能性维持[7]。此外,Patl1还可以通过下调lncRNA XIST的表达抑制结直肠癌的增殖和转移[8]。

综上所述,Patl1是一种重要的蛋白质,参与调节真核生物的mRNA脱帽过程,从而影响mRNA的稳定性和功能。Patl1在多种生物过程中发挥作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。Patl1在多种疾病中发挥重要作用,包括动脉粥样硬化、糖尿病心肌病、结直肠癌和Wilms瘤。此外,Patl1还具有独立的染色质调控功能,影响基因表达和干细胞的多能性维持。Patl1的研究有助于深入理解RNA表观遗传修饰的生物学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. Yao, Li, Ruan, Mei-Yu, Ye, Shi-Wei, Cai, Shi-Qing. 2023. DNA topoisomerase 2-associated proteins PATL1 and PATL2 regulate the biogenesis of hERG K+ channels. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120, e2206146120. doi:10.1073/pnas.2206146120. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36608291/
2. Lai, Zhiyong, Bai, Zhongyuan, Yang, Shuzhe, Xi, Yanfeng, Xu, Jun. 2023. Hub genes in adenocarcinoma of the esophagogastric junction based on weighted gene co-expression network analysis and immunohistochemistry. In Translational oncology, 37, 101781. doi:10.1016/j.tranon.2023.101781. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37689006/
3. Yang, Wen, Peng, Cong, Li, Zhengyang, Yang, Wenxiu. 2024. Identification of PATL1 as a prognostic and immunotherapeutic predictive factor for nasal-type natural killer/T-cell lymphoma and head and neck squamous cell carcinoma. In Heliyon, 10, e32158. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e32158. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38912458/
4. Vidya, Elva, Duchaine, Thomas F. 2022. Eukaryotic mRNA Decapping Activation. In Frontiers in genetics, 13, 832547. doi:10.3389/fgene.2022.832547. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35401681/
5. Zhou, Huapeng, Duan, Hongqin, Liu, Yunhong, Zhao, Jinfeng, Lin, Honghui. 2019. Patellin protein family functions in plant development and stress response. In Journal of plant physiology, 234-235, 94-97. doi:10.1016/j.jplph.2019.01.012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30690193/
6. Peterman, T Kaye, Ohol, Yamini M, McReynolds, Lisa J, Luna, Elizabeth J. 2004. Patellin1, a novel Sec14-like protein, localizes to the cell plate and binds phosphoinositides. In Plant physiology, 136, 3080-94; discussion 3001-2. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15466235/
7. Zhou, Huapeng, Wang, Chongwu, Tan, Tinghong, He, Jiaxian, Lin, Honghui. . Patellin1 Negatively Modulates Salt Tolerance by Regulating PM Na+/H+ Antiport Activity and Cellular Redox Homeostasis in Arabidopsis. In Plant & cell physiology, 59, 1630-1642. doi:10.1093/pcp/pcy081. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29684208/
8. Scheller, Nicoletta, Resa-Infante, Patricia, de la Luna, Susana, Meyerhans, Andreas, Díez, Juana. 2007. Identification of PatL1, a human homolog to yeast P body component Pat1. In Biochimica et biophysica acta, 1773, 1786-92. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17936923/