Ccdc112-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ccdc112-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08242

品系全称

C57BL/6JCya-Ccdc112em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-240261-Ccdc112-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ccdc112-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08242) 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 112
基因别称
8430438M01Rik
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001160399.1 | Ensembl: ENSMUST00000072835
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~516 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
CCDC112,也称为Coiled-coil domain containing 112,是一个位于人类染色体上的基因,编码一个包含螺旋-螺旋结构的蛋白质。该基因在人类和其他生物体中的功能尚不完全清楚,但一些研究表明,它可能参与调控细胞生长、分化和代谢过程。

在人类生殖系统中,CCDC112基因在精子的生成过程中发挥重要作用。一项研究使用单细胞RNA测序技术分析了人类睾丸细胞,揭示了人类精子生成过程中细胞命运转变的连续性和逐步发展。研究确定了人类生殖细胞不同阶段的特异性标记基因,包括CCDC112,这表明CCDC112可能在精子发生过程中发挥关键作用[1]。

此外,CCDC112基因还与肝细胞癌(HCC)的发生和发展有关。一项研究通过对HCC患者的基因表达和临床数据进行分析,确定了与脂肪酸代谢相关的基因簇和免疫细胞浸润特征。该研究构建了一个预后风险模型,其中包含五个预后差异基因,包括CCDC112,这表明CCDC112可能在HCC的发生和发展中发挥重要作用[2]。

在鸟类中,CCDC112基因与羽毛颜色的调节有关。一项研究通过全基因组重测序技术分析了家鹅的基因组,揭示了与羽毛颜色相关的基因变异。研究确定了26个可能调节鹅羽毛颜色的基因,包括CCDC112,这表明CCDC112可能在鸟类羽毛颜色的形成和演化中发挥重要作用[3]。

在猪的繁殖中,CCDC112基因也与繁殖性状有关。一项研究通过对印度猪的基因组和表型数据进行分析,揭示了与繁殖性状相关的基因变异。研究确定了几个在印度猪中受到选择压力的基因,包括CCDC112,这表明CCDC112可能在猪的繁殖性状的调控中发挥重要作用[4]。

此外,CCDC112基因还与COVID-19和肝细胞癌的共发病机制有关。一项研究通过对COVID-19和HCC患者的表观遗传学分析,揭示了两者共病的机制。研究发现,CCDC112基因的表达水平与COVID-19感染和HCC患者的预后密切相关,这表明CCDC112可能在COVID-19和HCC的发生和发展中发挥重要作用[5]。

综上所述,CCDC112基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括人类生殖、肝细胞癌的发生和发展、鸟类羽毛颜色的调节、猪的繁殖性状的调控以及COVID-19和肝细胞癌的共发病机制。CCDC112基因的研究有助于深入理解其在生物学过程中的功能,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. Wang, Mei, Liu, Xixi, Chang, Gang, Zhao, Xiao-Yang, Qiao, Jie. 2018. Single-Cell RNA Sequencing Analysis Reveals Sequential Cell Fate Transition during Human Spermatogenesis. In Cell stem cell, 23, 599-614.e4. doi:10.1016/j.stem.2018.08.007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30174296/
2. Ren, Zhixuan, Gao, Duan, Luo, Yue, Li, Aimin, Liu, Xinhui. 2023. Identification of fatty acid metabolism-related clusters and immune infiltration features in hepatocellular carcinoma. In Aging, 15, 1496-1523. doi:10.18632/aging.204557. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36881382/
3. Ren, Shuang, Lyu, Guangqi, Irwin, David M, Zhang, Shuyi, Wang, Zhe. 2021. Pooled Sequencing Analysis of Geese (Anser cygnoides) Reveals Genomic Variations Associated With Feather Color. In Frontiers in genetics, 12, 650013. doi:10.3389/fgene.2021.650013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34220935/
4. A, Vani, Kumar, Amit, Mahala, Sudarshan, Vempadapu, Varshini, Dutt, Triveni. 2023. Revelation of genetic diversity and genomic footprints of adaptation in Indian pig breeds. In Gene, 893, 147950. doi:10.1016/j.gene.2023.147950. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37918549/
5. Luo, Huiyan, Chen, Jixin, Jiang, Qiyin, Luo, Yuehua, Wang, Xiongwen. 2023. Comprehensive DNA methylation profiling of COVID-19 and hepatocellular carcinoma to identify common pathogenesis and potential therapeutic targets. In Clinical epigenetics, 15, 100. doi:10.1186/s13148-023-01515-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37309005/