Coro2b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Coro2b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07832

品系全称

C57BL/6JCya-Coro2bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-235431-Coro2b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Coro2b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07832) 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
coronin, actin binding protein, 2B
基因别称
CLIPINC,E130012P22Rik
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175484.3 | Ensembl: ENSMUST00000048043
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6~8
敲除长度
~1907 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
MGI:2444283Homozygous knockout reduces susceptibility to Doxorubicin-induced focal segmental glomerulosclerosis with lower levels of proteinuria and less renal glomerulus damage.
Coro2b,也称为Coronin 2B,是一种包含WD重复结构域的蛋白质,属于Coronin蛋白家族。Coronin蛋白家族是一组在进化上高度保守的蛋白质,广泛存在于多种生物体中,包括单细胞病原体、非脊椎动物和脊椎动物。Coronin蛋白在细胞骨架组织、细胞运动、吞噬作用和细胞信号传导等生物学过程中发挥重要作用。

Coronin蛋白家族成员在结构上具有相似性,但功能上存在差异。例如,CRN4/CORO1A在细胞骨架组织、超氧化物生成和Ca2+信号传导中发挥作用,而CRN5/CORO2B则与vinculin结合。Coronin蛋白的功能多样性反映了其在不同细胞过程中的重要作用。

研究表明,Coro2b在多种生物学过程中发挥重要作用。例如,在细胞骨架组织方面,Coro2b可以与F-actin结合,参与细胞骨架的动态调控。在细胞运动方面,Coro2b在细胞迁移和侵袭中发挥作用,影响肿瘤的发生和发展。此外,Coro2b还参与细胞信号传导,如TGF-β信号通路,影响细胞生长和分化。

Coro2b的表达和功能在多种疾病中受到调控。例如,在结肠癌中,Coro2b的表达上调与患者的预后不良相关。此外,Coro2b的基因多态性与前列腺癌的易感性相关。在阿尔茨海默病中,Coro2b的DNA甲基化水平改变,可能与该疾病的发病机制相关。

Coro2b的表达和功能受到多种因素的调控。例如,在猪中,Coro2b基因具有大脑特异性的超级增强子(SEs),表明其在大脑组织中具有高度表达。在牛肉牛中,Coro2b被认为是与衰老相关的候选基因。此外,Coro2b的表达还受到miRNA的调控,影响其在肿瘤细胞中的表达水平。

综上所述,Coro2b是一种重要的Coronin蛋白家族成员,在细胞骨架组织、细胞运动、吞噬作用和细胞信号传导等生物学过程中发挥重要作用。Coro2b的表达和功能在多种疾病中受到调控,与肿瘤的发生和发展、阿尔茨海默病等疾病相关。Coro2b的研究有助于深入理解Coronin蛋白家族的功能和调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6][7][8]。

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. Yang, Youbing, Li, Xinyue, Meng, Zhu, Chu, Mingxing, Pan, Zhangyuan. 2023. A body map of super-enhancers and their function in pig. In Frontiers in veterinary science, 10, 1239965. doi:10.3389/fvets.2023.1239965. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37869495/
3. Chang, Chencheng, Yang, Yanda, Zhou, Le, Shi, Caixia, Zhang, Wenguang. 2023. Candidate Genes and Gene Networks Change with Age in Japanese Black Cattle by Blood Transcriptome Analysis. In Genes, 14, . doi:10.3390/genes14020504. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36833431/
4. JIang, Wanju, Dong, Jiaxing, Zhang, Wenjia, Jiang, Xiaohua, Du, Tao. . Development and Validation of a Prognostic Model based on 11 E3-related Genes for Colon Cancer Patients. In Current pharmaceutical design, 30, 935-951. doi:10.2174/0113816128292398240306160051. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38898815/
5. Bau, Da-Tian, Tsai, Chia-Wen, Chang, Wen-Shin, Wang, Yu-Wen, Tsai, Fuu-Jen. 2024. Genetic susceptibility to prostate cancer in Taiwan: A genome-wide association study. In Molecular carcinogenesis, 63, 617-628. doi:10.1002/mc.23676. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38390760/
6. He, Qingcai, Mi, Zhilong, Yin, Ziqiao, Zheng, Zhiming, Guo, Binghui. 2025. Weighted Gene Networks Derived from Multi-Omics Reveal Core Cancer Genes in Lung Cancer. In Biology, 14, . doi:10.3390/biology14030223. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136480/
7. Mao, Yuze, Cai, Fangyu, Jiang, Tengjiao, Zhu, Xiaofeng. 2023. Identification Invasion-Related Long Non-Coding RNAs in Lung Adenocarcinoma and Analysis of Competitive Endogenous RNA Regulatory Networks. In International journal of general medicine, 16, 1817-1831. doi:10.2147/IJGM.S407266. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37213476/
8. Xavier, Charles-Peter, Eichinger, Ludwig, Fernandez, M Pilar, Morgan, Reginald O, Clemen, Christoph S. . Evolutionary and functional diversity of coronin proteins. In Sub-cellular biochemistry, 48, 98-109. doi:10.1007/978-0-387-09595-0_9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18925374/