Ccdc14-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ccdc14-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08184

品系全称

C57BL/6JCya-Ccdc14em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-239839-Ccdc14-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ccdc14-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08184) 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
coiled-coil domain containing 14
基因别称
G630039H03Rik
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172824.3 | Ensembl: ENSMUST00000023532
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6~7
敲除长度
~927 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
CCDC14,全称为Coiled-coil domain containing 14,是一种在细胞生物学中具有重要功能的蛋白质。CCDC14包含一个卷曲螺旋结构域,这种结构域在蛋白质与蛋白质的相互作用中起着关键作用。在细胞周期中,CCDC14在中心体的复制过程中发挥着重要作用,特别是在微管组织中心(MTOCs)的形成和维护中。中心体是细胞分裂的关键结构,它们负责形成纺锤体,确保染色体正确分离。CCDC14与多种蛋白质相互作用,包括与微管结合蛋白和微管组织中心相关蛋白,从而在中心体的稳定性和功能中发挥关键作用。

根据Kodani等人的研究,CCDC14与多种中心体卫星蛋白相互作用,如CEP90,这些卫星蛋白将MCPH相关蛋白定位到中心体,并促进中心体复制。这表明CCDC14在中心体功能和细胞分裂中发挥着关键作用,并且其突变可能与某些疾病有关,如微头症[1]。

Liang等人的研究发现,CCDC14基因的突变可能导致美国荷斯坦奶牛的繁殖能力下降。这一发现表明,CCDC14不仅在人身上发挥重要作用,而且在动物繁殖中也具有重要功能。此外,CCDC14的基因突变可能影响荷斯坦奶牛的繁殖能力,这为进一步研究CCDC14在动物繁殖中的作用提供了新的线索[2]。

Huang等人的研究发现了与自闭症谱系障碍(ASD)相关的候选基因,其中包括CCDC14。这项研究通过转录组关联研究(TWAS)和mRNA表达分析,发现了多个与ASD相关的基因,并使用基因本体论(GO)富集分析来研究这些基因的功能。这项研究为揭示ASD的发病机制提供了新的线索[3]。

Zhang等人的研究检测了两个分别选择腹部脂肪含量的鸡系中的基因组拷贝数变异(CNVs)。研究发现,CCDC14基因位于一个与腹部脂肪沉积相关的CNV区域。这表明CCDC14基因的拷贝数变异可能与鸡的腹部脂肪沉积有关,进一步证实了CCDC14在动物繁殖和代谢中的作用[4]。

Hadad等人的研究检测了二甲双胍对可手术乳腺癌患者的影响。研究发现,CCDC14基因表达在二甲双胍治疗后显著下调。这表明CCDC14可能在乳腺癌的发生和发展中发挥重要作用,并且二甲双胍可能通过影响CCDC14基因表达来抑制乳腺癌细胞的增殖[5]。

综上所述,CCDC14是一种在细胞生物学中具有重要功能的蛋白质,参与调控中心体功能和细胞分裂。CCDC14的突变可能与微头症、乳腺癌和动物繁殖能力下降等疾病有关。此外,CCDC14在动物繁殖和代谢中也发挥着重要作用。因此,CCDC14的研究有助于深入理解其在细胞生物学和疾病发生中的作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Kodani, Andrew, Yu, Timothy W, Johnson, Jeffrey R, Walsh, Christopher A, Reiter, Jeremy F. 2015. Centriolar satellites assemble centrosomal microcephaly proteins to recruit CDK2 and promote centriole duplication. In eLife, 4, . doi:10.7554/eLife.07519. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26297806/
2. Liang, Zuoxiang, Prakapenka, Dzianis, VanRaden, Paul M, Ma, Li, Da, Yang. 2023. A Million-Cow Genome-Wide Association Study of Three Fertility Traits in U.S. Holstein Cows. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms241310496. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37445674/
3. Huang, Huimei, Cheng, Shiqiang, Ding, Miao, Han, Bei, Zhang, Feng. 2018. Integrative analysis of transcriptome-wide association study and mRNA expression profiles identifies candidate genes associated with autism spectrum disorders. In Autism research : official journal of the International Society for Autism Research, 12, 33-38. doi:10.1002/aur.2048. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30561910/
4. Zhang, Hui, Du, Zhi-Qiang, Dong, Jia-Qiang, Wang, Shou-Zhi, Li, Hui. 2014. Detection of genome-wide copy number variations in two chicken lines divergently selected for abdominal fat content. In BMC genomics, 15, 517. doi:10.1186/1471-2164-15-517. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24962627/
5. Hadad, Sirwan, Iwamoto, Takayuki, Jordan, Lee, Dewar, John A, Thompson, Alastair M. 2011. Evidence for biological effects of metformin in operable breast cancer: a pre-operative, window-of-opportunity, randomized trial. In Breast cancer research and treatment, 128, 783-94. doi:10.1007/s10549-011-1612-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21655990/