Cdh20-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Cdh20-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08022

品系全称

C57BL/6JCya-Cdh20em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-23836-Cdh20-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cdh20-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08022) 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
cadherin 20
基因别称
Cdh7
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011800.5 | Ensembl: ENSMUST00000062528
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 7
敲除长度
~754 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
CDH20,也称为钙黏蛋白20,是一种编码II型钙黏蛋白的基因。钙黏蛋白是一类细胞粘附分子,参与细胞间的相互作用和细胞粘附过程,对于神经系统的发育和功能具有重要意义。CDH20在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。

CDH20在强迫症(OCD)的遗传机制中发挥作用。研究表明,CDH20基因附近的单核苷酸多态性(SNP)与OCD的遗传风险相关[1]。此外,CDH20基因在强迫症患者的基因表达和DNA甲基化数据中也被发现[3]。

CDH20在神经系统中表达。研究表明,CDH20 mRNA在啮齿类动物背外侧纹状体(DLS)的体位图亚区和刺突投射神经元(SPN)的亚种群中具有特定的分布模式[2]。此外,CDH20在鸡胚胎脊髓的发育过程中也表现出时空调节的表达模式[4]。这些研究结果提示CDH20在神经系统的发育和功能中发挥重要作用。

CDH20在肿瘤的发生和预后中也发挥作用。研究表明,CDH20基因的表达和DNA甲基化状态与胶质瘤的预后相关[3]。此外,CDH20基因附近的SNP与骨髓瘤的遗传风险相关[5]。

CDH20在糖尿病心肌病中发挥作用。研究表明,CDH20基因与糖尿病心肌病的发病机制相关,可能作为糖尿病心肌病的诊断和治疗的潜在靶点[6]。

CDH20在辅助生殖技术(ART)引起的出生体重差异中发挥作用。研究表明,CDH20基因附近的CpG位点的DNA甲基化水平差异可以解释ART引起的出生体重差异[7]。

CDH20在猪的身体组成性状中发挥作用。研究表明,CDH20基因附近的SNP与猪的脂肪深度和肌肉深度相关,可能作为猪身体组成性状的育种目标[8]。

CDH20在灵长类动物大脑皮层的发育中也发挥作用。研究表明,CDH20基因在胚胎期灵长类动物大脑皮层中表现出复杂的时空表达模式[9]。

综上所述,CDH20是一种重要的基因,参与多种生物学过程,包括细胞粘附、神经系统的发育和功能、肿瘤的发生和预后、糖尿病心肌病、ART引起的出生体重差异、猪的身体组成性状和灵长类动物大脑皮层的发育。CDH20的研究有助于深入理解细胞粘附和神经系统的发育和功能的分子机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. . 2017. Revealing the complex genetic architecture of obsessive-compulsive disorder using meta-analysis. In Molecular psychiatry, 23, 1181-1188. doi:10.1038/mp.2017.154. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28761083/
2. Takahashi, Masanori, Fukabori, Ryoji, Kawasaki, Hiroshi, Kobayashi, Kazuto, Kawakami, Kiyoshi. 2021. The distribution of Cdh20 mRNA demarcates somatotopic subregions and subpopulations of spiny projection neurons in the rat dorsolateral striatum. In The Journal of comparative neurology, 529, 3655-3675. doi:10.1002/cne.25215. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34240415/
3. Wei, Bo, Wang, Rui, Wang, Le, Du, Chao. . Prognostic factor identification by analysis of the gene expression and DNA methylation data in glioma. In Mathematical biosciences and engineering : MBE, 17, 3909-3924. doi:10.3934/mbe.2020217. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32987560/
4. Lin, Juntang, Wang, Congrui, Redies, Christoph. 2014. Restricted expression of classic cadherins in the spinal cord of the chicken embryo. In Frontiers in neuroanatomy, 8, 18. doi:10.3389/fnana.2014.00018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24744704/
5. Griffin Waller, Rosalie, Madsen, Michael J, Gardner, John, Sborov, Douglas W, Camp, Nicola J. 2021. Duo Shared Genomic Segment analysis identifies a genome-wide significant risk locus at 18q21.33 in myeloma pedigrees. In Journal of translational genetics and genomics, 5, 112-123. doi:10.20517/jtgg.2021.09. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34888494/
6. Cao, Qiwen, Dong, Zhihui, Xi, Yangbo, Huang, Jianzhong, Yang, Qunfeng. 2024. Construction of a potentially functional long noncoding RNA-microRNA-mRNA network in diabetic cardiomyopathy. In Journal of research in medical sciences : the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 29, 74. doi:10.4103/jrms.jrms_205_24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39871870/
7. Carlsen, Ellen Ø, Lee, Yunsung, Magnus, Per, Lie, Rolv T, Magnus, Maria C. 2022. An examination of mediation by DNA methylation on birthweight differences induced by assisted reproductive technologies. In Clinical epigenetics, 14, 151. doi:10.1186/s13148-022-01381-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36443807/
8. Heidaritabar, Marzieh, Bink, Marco C A M, Dervishi, Elda, Huisman, Abe, Plastow, Graham S. 2023. Genome-wide association studies for additive and dominance effects for body composition traits in commercial crossbred Piétrain pigs. In Journal of animal breeding and genetics = Zeitschrift fur Tierzuchtung und Zuchtungsbiologie, 140, 413-430. doi:10.1111/jbg.12768. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36883263/
9. Matsunaga, Eiji, Nambu, Sanae, Oka, Mariko, Iriki, Atsushi. 2015. Complex and dynamic expression of cadherins in the embryonic marmoset cerebral cortex. In Development, growth & differentiation, 57, 474-483. doi:10.1111/dgd.12228. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26081465/