Lrrc52-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Lrrc52-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08318

品系全称

C57BL/6JCya-Lrrc52em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-240899-Lrrc52-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lrrc52-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08318) 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
leucine rich repeat containing 52
基因别称
4930413P14Rik
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001013382.3 | Ensembl: ENSMUST00000036643
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~882 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:1924118Male mice homozygous for a null allele display reduced fertility with impaired fertilization.
LRRC52,也称为leucine-rich-repeat-containing protein 52,是一种富含亮氨酸重复序列的蛋白。LRRC52属于LRRC家族,该家族的成员主要作为大型电导K+通道(BK通道)的调节亚基,调控多种细胞和生理功能[4]。LRRC52基因在人体内主要在睾丸组织中表达,其编码的蛋白LRRC52是一种Slo3通道的特异性辅助亚基,参与调节精子的K+电流(KSPER),对于精子的成熟和正常生育能力至关重要[2,3]。LRRC52的缺失会导致精子KSPER通道的激活阈值升高,从而影响精子的正常运动和生育能力[2,3]。此外,LRRC52还可能在耳蜗内毛细胞中发挥作用,参与听觉感知[6]。

LRRC52在人类疾病中也发挥着重要作用。研究发现,LRRC52在甲状腺癌中表达上调,并与甲状腺癌的临床进展相关。LRRC52的表达水平与甲状腺癌细胞的迁移和侵袭能力相关,LRRC52的敲低可以抑制甲状腺癌细胞的迁移和侵袭[1]。此外,LRRC52的表达水平还与甲状腺癌的淋巴结转移相关,LRRC52的表达上调可能预示着甲状腺癌患者的不良预后[5]。

LRRC52的研究有助于深入理解BK通道的调节机制和生理功能,以及LRRC52在人类疾病中的作用。LRRC52的缺失或异常表达可能导致多种疾病的发生,包括生育能力障碍和甲状腺癌等。LRRC52的研究对于深入理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

参考文献:
1. Zhou, Yuying, Xiang, Jingjing, Bhandari, Adheesh, Kong, Lingguo, Wang, Ouchen. 2020. LRRC52-AS1 is associated with clinical progression and regulates cell migration and invasion in papillary thyroid cancer. In Clinical and experimental pharmacology & physiology, 47, 696-702. doi:10.1111/1440-1681.13229. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31855284/
2. Yang, Chengtao, Zeng, Xu-Hui, Zhou, Yu, Xia, Xiao-Ming, Lingle, Christopher J. 2011. LRRC52 (leucine-rich-repeat-containing protein 52), a testis-specific auxiliary subunit of the alkalization-activated Slo3 channel. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108, 19419-24. doi:10.1073/pnas.1111104108. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22084117/
3. Zeng, Xu-Hui, Yang, Chengtao, Xia, Xiao-Ming, Liu, Min, Lingle, Christopher J. 2015. SLO3 auxiliary subunit LRRC52 controls gating of sperm KSPER currents and is critical for normal fertility. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112, 2599-604. doi:10.1073/pnas.1423869112. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25675513/
4. Zhang, Jiyuan, Yan, Jiusheng. 2014. Regulation of BK channels by auxiliary γ subunits. In Frontiers in physiology, 5, 401. doi:10.3389/fphys.2014.00401. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25360119/
5. Liu, Ruijing, Liu, Wen, Xue, Jingli, Yin, Yiqiang, Li, Peifeng. 2024. LncRNAs associated with lymph node metastasis in thyroid cancer based on TCGA database. In Pathology, research and practice, 256, 155255. doi:10.1016/j.prp.2024.155255. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38492360/
6. Shen, Zhong-Shan, Gan, Jun, Xu, Bing, Tang, Qiong-Yao, Zhang, Zhe. 2024. The mechanism of Ca2+-independent activation of BKCa channels in mouse inner hair cells and the crucial role of the BK channels in auditory perception. In The Journal of biological chemistry, 301, 107970. doi:10.1016/j.jbc.2024.107970. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39515584/