Zyg11a-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Zyg11a-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07345

品系全称

C57BL/6JCya-Zyg11aem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-230590-Zyg11a-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zyg11a-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07345) 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
zyg-11 family member A, cell cycle regulator
基因别称
-
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001167936.3 | Ensembl: ENSMUST00000106690
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1252 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
ZYG11A是一种重要的蛋白质编码基因,位于人类染色体9q32-q34.1。它编码一种766个氨基酸的蛋白质,含有14%的亮氨酸,其中一些排列成四个富含亮氨酸的重复基序,通常参与蛋白质-蛋白质相互作用。ZYG11A在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞周期调控、生长发育和癌症发生。它在多种组织中有表达,包括睾丸、骨骼肌和卵巢等。ZYG11A的表达与多种疾病的发生和发展相关,包括糖尿病、卵巢癌、子宫内膜癌、非小细胞肺癌和新冠病毒感染等。

ZYG11A在糖尿病的发生和发展中发挥重要作用。有研究表明,ZYG11A突变与1型糖尿病相关,突变导致细胞周期停滞在β细胞中,从而影响β细胞的增殖和胰岛素分泌。一项研究报道了一个泰国家族的成员,他们携带ZYG11A基因中的p.L475P突变,与高血糖症相关[1]。另一项研究发现,ZYG11A突变导致β细胞在G2/有丝分裂期停滞,与细胞生长率降低相关[5]。这些研究结果表明,ZYG11A突变可能导致β细胞功能障碍,进而引发糖尿病。

ZYG11A在癌症的发生和发展中也发挥重要作用。有研究表明,ZYG11A的表达与卵巢癌和子宫内膜癌的发生相关。一项研究发现,ZYG11A在卵巢癌组织中低表达,并且与肿瘤的低级别和低分期相关[2]。另一项研究发现,ZYG11A是子宫内膜癌中IGF1依赖的原癌基因,其表达受IGF1和胰岛素的调控,并与肿瘤抑制因子p53的表达相关[3]。这些研究结果表明,ZYG11A可能作为一种肿瘤抑制因子,在卵巢癌和子宫内膜癌的发生中发挥重要作用。

ZYG11A在非小细胞肺癌的发生和发展中也发挥重要作用。有研究表明,ZYG11A在非小细胞肺癌组织中高表达,并且与肿瘤的侵袭性和转移相关。一项研究发现,ZYG11A的表达与非小细胞肺癌患者的预后不良相关,并且ZYG11A的敲低可以抑制肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭[4]。另一项研究发现,ZYG11A的表达与DNA低甲基化相关,并且可以作为早期肺腺癌的预后生物标志物[6]。这些研究结果表明,ZYG11A可能作为一种原癌基因,在非小细胞肺癌的发生和发展中发挥重要作用。

ZYG11A在新冠病毒感染中也发挥重要作用。有研究表明,新冠病毒中的ORF10基因编码的蛋白质可以与E3泛素连接酶复合物CRL2ZYG11B结合,并增加其活性,从而导致多种纤毛蛋白的降解,进而导致纤毛的丧失[7][8]。这些研究结果表明,ZYG11A可能参与新冠病毒感染过程中纤毛的丧失和病毒在呼吸道中的传播。

综上所述,ZYG11A是一种重要的蛋白质编码基因,参与多种生物学过程,包括细胞周期调控、生长发育和癌症发生。ZYG11A的表达与多种疾病的发生和发展相关,包括糖尿病、卵巢癌、子宫内膜癌、非小细胞肺癌和新冠病毒感染等。ZYG11A的研究有助于深入理解其在这些疾病中的作用机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Chanprasert, Chutima, Promnakhon, Nutchanawan, Thongsin, Nontaphat, Jungtrakoon Thamtarana, Prapaporn, Wattanapanitch, Methichit. 2022. Generation of an induced pluripotent stem cell line (MUSIi014-A) from an affected member of a family with autosomal dominant diabetes carrying p.L475P mutation in ZYG11A gene associated with a cell cycle arrest in beta-cell. In Stem cell research, 60, 102715. doi:10.1016/j.scr.2022.102715. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35193007/
2. Achlaug, Laris, Somri-Gannam, Lina, Meisel-Sharon, Shilhav, Werner, Haim, Bruchim, Ilan. 2021. ZYG11A Is Expressed in Epithelial Ovarian Cancer and Correlates With Low Grade Disease. In Frontiers in endocrinology, 12, 688104. doi:10.3389/fendo.2021.688104. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34220714/
3. Achlaug, Laris, Sarfstein, Rive, Nagaraj, Karthik, Yakar, Shoshana, Werner, Haim. 2019. Identification of ZYG11A as a candidate IGF1-dependent proto-oncogene in endometrial cancer. In Oncotarget, 10, 4437-4448. doi:10.18632/oncotarget.27055. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31320996/
4. Wang, Xin, Sun, Qi, Chen, Chen, Xu, Lin, Ren, Binhui. . ZYG11A serves as an oncogene in non-small cell lung cancer and influences CCNE1 expression. In Oncotarget, 7, 8029-42. doi:10.18632/oncotarget.6904. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26771237/
5. Charoensuk, Chutima, Thamtarana, Prapaporn Jungtrakoon, Chanprasert, Chutima, Plengvidhya, Nattachet, Yenchitsomanus, Pa-Thai. 2020. Autosomal dominant diabetes associated with a novel ZYG11A mutation resulting in cell cycle arrest in beta-cells. In Molecular and cellular endocrinology, 522, 111126. doi:10.1016/j.mce.2020.111126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33321115/
6. Husni, Ryan Edbert, Shiba-Ishii, Aya, Nakagawa, Tomoki, Sato, Yukio, Noguchi, Masayuki. 2019. DNA hypomethylation-related overexpression of SFN, GORASP2 and ZYG11A is a novel prognostic biomarker for early stage lung adenocarcinoma. In Oncotarget, 10, 1625-1636. doi:10.18632/oncotarget.26676. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30899432/
7. Mena, Elijah L, Donahue, Callie J, Vaites, Laura Pontano, Davey, Robert A, Elledge, Stephen J. . ORF10-Cullin-2-ZYG11B complex is not required for SARS-CoV-2 infection. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118, . doi:10.1073/pnas.2023157118. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33827988/
8. Fonseca, Barbara F, Chakrabarti, Lisa A. 2022. A close shave: How SARS-CoV-2 induces the loss of cilia. In The Journal of cell biology, 221, . doi:10.1083/jcb.202206023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35695891/