Zbtb41-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Zbtb41-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06948

品系全称

C57BL/6JCya-Zbtb41em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-226470-Zbtb41-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zbtb41-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06948) 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
zinc finger and BTB domain containing 41
基因别称
8430415N23Rik,9430031N01,9830132G07Rik
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172643.5 | Ensembl: ENSMUST00000039867
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6
敲除长度
~630 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
Zbtb41,也称为Zinc finger and BTB domain-containing protein 41,是一种含有锌指和BTB结构域的转录因子。Zbtb41在细胞分化、发育和代谢等方面发挥着重要作用,它通过结合DNA序列,调控基因表达,影响生物学过程。Zbtb41在多种疾病中具有重要作用,包括脊柱细胞横纹肌肉瘤、宫颈癌、肝细胞癌和肺癌等。此外,Zbtb41还与人类诱导多能干细胞(hiPSCs)的多能性维持相关,影响细胞分化和代谢过程。在草鱼生长性状的家族特异性调控中也发现了Zbtb41的参与,表明其在生长发育过程中具有重要作用。

在脊柱细胞横纹肌肉瘤中,Zbtb41与EWSR1基因发生融合,形成EWSR1::ZBTB41基因融合,导致肿瘤的发生和发展。此外,在肺腺癌中,Zbtb41与RET基因发生融合,形成KIF5B-RET基因融合,影响患者的预后和治疗效果。这些研究表明,Zbtb41的基因融合在肿瘤的发生和发展中具有重要作用[1,4]。

在宫颈癌中,Zbtb41被确认为一种新型关键基因,与TAF1A基因具有高度相关性。Zbtb41和TAF1A基因的蛋白之间存在明确的相互作用,这种相互作用受到p53信号通路活性的影响。这些发现表明,Zbtb41在宫颈癌的发生和发展中具有重要作用,并可能作为宫颈癌的预后生物标志物[2]。

在肝细胞癌中,Zbtb41被鉴定为一种潜在的关键基因,与多种microRNA相互作用。研究发现,Zbtb41是七个microRNA的潜在靶基因,这些microRNA在肝细胞癌中具有上调或下调的表达水平。此外,Zbtb41在肝细胞癌组织中的表达水平显著上调,表明其在肝细胞癌的发生和发展中具有重要作用[3]。

在人类诱导多能干细胞(hiPSCs)中,Zbtb41被鉴定为一种潜在的新型多能性维持因素。研究发现,Zbtb41的转录调控与细胞分化和代谢过程相关。此外,Zbtb41的表达水平与细胞增殖和代谢活性相关,表明其在hiPSCs的多能性维持和代谢调控中具有重要作用[5]。

在草鱼生长性状的家族特异性调控中,Zbtb41被发现与生长性状相关。研究发现,Zbtb41在草鱼肝脏和脑组织中具有家族特异性的表达模式,并且在生长性状中具有正相关性。这表明Zbtb41在草鱼的生长发育过程中具有重要作用[6]。

综上所述,Zbtb41是一种重要的转录因子,在多种生物学过程中发挥着重要作用。Zbtb41的基因融合和表达水平在肿瘤的发生和发展中具有重要作用,可能作为肿瘤的预后生物标志物。Zbtb41还与宫颈癌的发生和发展相关,并可能作为宫颈癌的预后生物标志物。此外,Zbtb41在肝细胞癌的发生和发展中具有重要作用,并且与多种microRNA相互作用。在人类诱导多能干细胞中,Zbtb41参与多能性维持和代谢调控。在草鱼生长性状的家族特异性调控中,Zbtb41具有重要作用。因此,深入研究Zbtb41的生物学功能和调控机制,有助于理解其在疾病发生和发展中的作用,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Bradová, Martina, Mosaieby, Elaheh, Michal, Michael, Michal, Michal, Švajdler, Marián. 2023. Spindle cell rhabdomyosarcomas: With TFCP2 rearrangements, and novel EWSR1::ZBTB41 and PLOD2::RBM6 gene fusions. A study of five cases and review of the literature. In Histopathology, 84, 776-793. doi:10.1111/his.15121. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38114270/
2. Wang, Mingyuan, Liao, Jingnan, Wang, Jinjin, Wang, Kangkai, Wu, Wei. 2020. TAF1A and ZBTB41 serve as novel key genes in cervical cancer identified by integrated approaches. In Cancer gene therapy, 28, 1298-1311. doi:10.1038/s41417-020-00278-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33311601/
3. Zhou, Lei, Du, Yanyan, Kong, Lingqun, Zhang, Xingyuan, Chen, Qiangpu. 2018. Identification of molecular target genes and key pathways in hepatocellular carcinoma by bioinformatics analysis. In OncoTargets and therapy, 11, 1861-1869. doi:10.2147/OTT.S156737. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29670361/
4. Qiu, Zhixin, Ye, Bingwei, Wang, Ke, Li, Weimin, Tian, Panwen. 2020. Unique Genetic Characteristics and Clinical Prognosis of Female Patients with Lung Cancer Harboring RET Fusion Gene. In Scientific reports, 10, 10387. doi:10.1038/s41598-020-66883-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32587276/
5. Nourreddine, Sami, Doctor, Yesh, Dailamy, Amir, Krogan, Nevan, Mali, Prashant. 2024. A PERTURBATION CELL ATLAS OF HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS. In bioRxiv : the preprint server for biology, , . doi:10.1101/2024.11.03.621734. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39574586/
6. Ye, Weidong, Shi, Mijuan, Chen, Sijia, Wang, Yaping, Xia, Xiao-Qin. 2023. Transcriptome analysis revealed the existence of family-specific regulation of growth traits in grass carp. In Genomics, 115, 110706. doi:10.1016/j.ygeno.2023.110706. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37714387/