Zfp185-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Zfp185-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06979

品系全称

C57BL/6JCya-Zfp185em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-22673-Zfp185-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfp185-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06979) 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
zinc finger protein 185
基因别称
P1,Znf185
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009549 | Ensembl: ENSMUST00000164800
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~7
敲除长度
~2.9 kb
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
MGI:108095Male mice homozygous for a null allele display increased vascular permeability under inflammatory conditions.
Zfp185,也称为ZNF185,是一种具有保守的Lin-1, Isl-1和Mec-3(LIM)结构域的锌指蛋白,属于锌指蛋白家族。Zfp185在细胞内的定位具有特异性,如在T淋巴细胞的尿足中,以及在血管内皮细胞中与F-肌动蛋白共定位。Zfp185在细胞增殖、分化、形态和运动中发挥重要作用,其功能涉及到与多种蛋白质的相互作用和信号传导途径的调节。

在血管内皮细胞中,Zfp185通过抑制RhoA信号通路,防止应力纤维的形成,从而稳定皮质肌动蛋白结构,维持血管壁的完整性,防止炎症介质引起的血浆渗漏[1]。Zfp185的敲低会导致肌动蛋白丝的破坏和应力纤维的形成,并引起RhoA的组成型激活,导致血管壁功能障碍。在水稻中,Zfp185调节生长素和脱落酸的生物合成,影响植物的生长和抗逆性。Zfp185在水稻中的过表达导致植株半矮化、细胞减小和内源GA3含量降低,并增加了对干旱、冷和盐胁迫的敏感性[2]。

Zfp185的基因克隆和定位研究表明,Zfp185在雄性小鼠的睾丸中表达丰富,主要定位于Leydig细胞和精子中[4]。在比较基因组序列分析中,Zfp185基因位于小鼠X染色体上的Bpa/Str区域,该区域在人类和小鼠之间存在显著的基因重排和差异[5]。此外,Zfp185的表达与前列腺癌的进展相关。在前列腺癌组织中,Zfp185的表达水平与肿瘤的转移和侵袭性呈负相关。Zfp185的转录沉默与DNA甲基化有关,提示Zfp185基因在前列腺癌的发生发展中发挥重要作用[6]。

Scleraxis转录因子直接调节多个不同的分子和细胞过程,包括早期肌腱细胞分化。Zfp185是Scleraxis的直接靶基因之一,在早期肌腱发育中受到Scleraxis的激活和抑制。Zfp185的表达和功能受到Scleraxis的调控,影响肌腱细胞的分化和肌腱组织的形成[3]。

综上所述,Zfp185是一种重要的锌指蛋白,在细胞增殖、分化、形态和运动中发挥重要作用。Zfp185的功能涉及到与多种蛋白质的相互作用和信号传导途径的调节,包括RhoA信号通路、生长素和脱落酸信号通路等。Zfp185在多种生物学过程中发挥重要作用,包括血管内皮细胞的屏障功能、植物的生长和抗逆性、前列腺癌的发生发展、肌腱细胞的分化和肌腱组织的形成等。深入研究Zfp185的功能和调控机制,有助于揭示其在不同生物学过程中的作用和机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Suzuki, Soichiro, Ando, Fumiaki, Kitagawa, Sae, Rai, Tatemitsu, Uchida, Shinichi. 2023. ZNF185 prevents stress fiber formation through the inhibition of RhoA in endothelial cells. In Communications biology, 6, 29. doi:10.1038/s42003-023-04416-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36631535/
2. Zhang, Ye, Lan, Hongxia, Shao, Qiaolin, Zhang, Hongsheng, Huang, Ji. 2015. An A20/AN1-type zinc finger protein modulates gibberellins and abscisic acid contents and increases sensitivity to abiotic stress in rice (Oryza sativa). In Journal of experimental botany, 67, 315-26. doi:10.1093/jxb/erv464. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26512055/
3. Liu, Han, Xu, Jingyue, Lan, Yu, Lim, Hee-Woong, Jiang, Rulang. 2021. The Scleraxis Transcription Factor Directly Regulates Multiple Distinct Molecular and Cellular Processes During Early Tendon Cell Differentiation. In Frontiers in cell and developmental biology, 9, 654397. doi:10.3389/fcell.2021.654397. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34150754/
4. Pan, Zhi-Fang, Feng, Wei-Guo, Chen, Li-Mei, Yu, Wen-Jing, Gao, Zhi-Qin. . [ZNF185 gene cloning and the localization in mouse testis]. In Xi bao yu fen zi mian yi xue za zhi = Chinese journal of cellular and molecular immunology, 26, 973-5. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20937232/
5. Mallon, A M, Platzer, M, Bate, R, Rosenthal, A, Brown, S D. . Comparative genome sequence analysis of the Bpa/Str region in mouse and Man. In Genome research, 10, 758-75. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10854409/
6. Vanaja, Donkena Krishna, Cheville, John C, Iturria, Steve J, Young, Charles Y F. . Transcriptional silencing of zinc finger protein 185 identified by expression profiling is associated with prostate cancer progression. In Cancer research, 63, 3877-82. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12873976/