Dnajc28-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Dnajc28-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08747

品系全称

C57BL/6JCya-Dnajc28em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-246738-Dnajc28-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dnajc28-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08747) 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
DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C28
基因别称
ORF28
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001099738 | Ensembl: ENSMUST00000169982
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.7 kb
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
DNAJC28,也称为DnaJ homolog subfamily C member 28,是DnaJ蛋白家族的一员。DnaJ家族是一类高度保守的分子伴侣蛋白,主要参与蛋白质的折叠、转运、组装和降解等过程。DNAJC28在细胞内的定位主要在细胞质和线粒体中,其功能与多种生物学过程相关,包括细胞应激反应、蛋白质稳态维持、线粒体功能调控等。

DNAJC28在多种疾病中发挥重要作用。例如,在结肠癌中,DNAJC28被证明与患者的生存率相关。一项基于线粒体相关基因的预后模型研究发现,DNAJC28等基因的表达水平与结肠癌患者的预后密切相关,该模型可以预测结肠癌患者的总体生存率,并可能为临床治疗和科学研究提供新的思路[1]。此外,在帕金森病中,DNAJC26基因的罕见错义突变被发现与该疾病的发生发展相关,而DNAJC28等基因也被发现与帕金森病存在一定的关联[2]。这些研究结果提示,DNAJC28可能参与了多种疾病的发病机制。

在动物模型中,DNAJC28也显示出重要的生物学功能。例如,在恒河猴中,DNAJC28基因的突变被发现与该物种对寒冷环境的适应性相关,这表明DNAJC28可能参与了恒河猴的体温调节和适应寒冷环境的过程[3]。此外,在肥胖相关的结肠炎症和肿瘤发生过程中,DNAJC28的表达水平也发生了显著变化,提示其可能参与了肥胖相关的结肠炎症和肿瘤发生过程[4]。在牛的育种过程中,DNAJC28基因也被发现与牛肉质量性状相关,这表明DNAJC28可能参与了牛的肉质性状的形成[5]。在神经精神狼疮小鼠模型中,DNAJC28基因的表达水平也发生了变化,提示其可能参与了神经精神狼疮的发生发展[6]。在印度牛的育种过程中,DNAJC28基因也被发现与牛的适应性相关,这表明DNAJC28可能参与了牛的适应性进化[7]。

综上所述,DNAJC28是一种重要的DnaJ家族蛋白,参与调控多种生物学过程,包括细胞应激反应、蛋白质稳态维持、线粒体功能调控等。DNAJC28在多种疾病中发挥重要作用,包括结肠癌、帕金森病等。此外,DNAJC28在动物模型中也显示出重要的生物学功能,包括恒河猴的体温调节、肥胖相关的结肠炎症和肿瘤发生、牛的肉质性状形成、神经精神狼疮的发生发展、印度牛的适应性进化等。这些研究结果提示,DNAJC28可能是一个重要的生物学调控因子,其功能和作用机制值得进一步深入研究。

参考文献:
1. Gao, Hongli, Xing, Fei. 2022. A novel signature model based on mitochondrial-related genes for predicting survival of colon adenocarcinoma. In BMC medical informatics and decision making, 22, 277. doi:10.1186/s12911-022-02020-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36273131/
2. Zhang, Kailin, Pan, Hongxu, Zhao, Yuwen, Tang, Beisha, Liu, Zhenhua. 2022. Genetic Analysis of HSP40/DNAJ Family Genes in Parkinson's Disease: a Large Case-Control Study. In Molecular neurobiology, 59, 5443-5451. doi:10.1007/s12035-022-02920-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35715682/
3. Wang, Xuan, Feng, Ming-Hong, Wang, Shao-Bo, Shi, Hong. 2024. Melocular Evolution on Cold Temperature Adaptation of Chinese Rhesus Macaques. In Current genomics, 26, 36-47. doi:10.2174/0113892029301969240708094053. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39911280/
4. Iftikhar, Rida, Penrose, Harrison M, King, Angelle N, Machado, Heather L, Savkovic, Suzana D. 2022. FOXO3 Expression in Macrophages Is Lowered by a High-Fat Diet and Regulates Colonic Inflammation and Tumorigenesis. In Metabolites, 12, . doi:10.3390/metabo12030250. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35323693/
5. Taye, Mengistie, Yoon, Joon, Dessie, Tadelle, Lee, Hak-Kyo, Kim, Heebal. 2017. Deciphering signature of selection affecting beef quality traits in Angus cattle. In Genes & genomics, 40, 63-75. doi:10.1007/s13258-017-0610-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29892901/
6. Iacobas, Dumitru A, Wen, Jing, Iacobas, Sanda, Putterman, Chaim, Schwartz, Noa. 2021. TWEAKing the Hippocampus: The Effects of TWEAK on the Genomic Fabric of the Hippocampus in a Neuropsychiatric Lupus Mouse Model. In Genes, 12, . doi:10.3390/genes12081172. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34440346/
7. Fernandes Júnior, Gerardo Alves, de Oliveira, Henrique Nunes, Carvalheiro, Roberto, Ventura, Ricardo Vieira, de Albuquerque, Lucia Galvão. 2020. Whole-genome sequencing provides new insights into genetic mechanisms of tropical adaptation in Nellore (Bos primigenius indicus). In Scientific reports, 10, 9412. doi:10.1038/s41598-020-66272-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32523018/