Smtnl2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Smtnl2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10056

品系全称

C57BL/6JCya-Smtnl2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-276829-Smtnl2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Smtnl2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10056) 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
smoothelin-like 2
基因别称
D130058I21Rik
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177776 | Ensembl: ENSMUST00000050226
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~2.4 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
SMTNL2,也称为SMN Tudor-like domain-containing protein 2,是一种含有Tudor结构域的蛋白,在多种生物学过程中发挥着重要作用。SMTNL2主要存在于细胞质中,与细胞骨架和细胞器的稳定有关,同时也在细胞信号转导和RNA代谢中发挥着一定的作用。SMTNL2的Tudor结构域能够识别并结合特定的甲基化RNA,参与RNA的代谢和转运。

SMTNL2在多种疾病中发挥重要作用,包括肾细胞癌、家禽肉质、缺血性卒中、牛的适应性进化、心脏衰竭和神经内分泌调节等。在肾细胞癌中,SMTNL2被认为是与谷氨酰胺代谢相关的预后标志物,与肿瘤免疫微环境和免疫治疗反应密切相关[1]。在家禽肉质方面,SMTNL2的表达与肉质风味形成相关,影响肌肉发育和氨基酸代谢通路[2]。在缺血性卒中研究中,SMTNL2被确定为影响梗死灶周围缺血半暗带的候选基因[3]。在牛的适应性进化研究中,SMTNL2被认为是适应寒冷气候和免疫反应相关的候选基因[4]。在心脏衰竭研究中,SMTNL2被认为是驱动基因,与心脏衰竭的发生和发展密切相关[5]。在神经内分泌调节研究中,SMTNL2被认为是神经肽神经降压素(NTS)下游的靶基因,参与调节排卵过程[6]。

综上所述,SMTNL2是一种含有Tudor结构域的蛋白,在多种生物学过程中发挥着重要作用。SMTNL2在多种疾病中发挥重要作用,包括肾细胞癌、家禽肉质、缺血性卒中、牛的适应性进化、心脏衰竭和神经内分泌调节等。SMTNL2的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的作用机制,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. Wu, Gengrun, Li, Teng, Chen, Yuanbiao, Ye, Dingwei, Zhang, Hailiang. 2024. Deciphering glutamine metabolism patterns for malignancy and tumor microenvironment in clear cell renal cell carcinoma. In Clinical and experimental medicine, 24, 152. doi:10.1007/s10238-024-01390-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38970690/
2. Zhang, Shuya, Zhang, Jiqiao, Cao, Chang, Bao, Xiuyu, Zhang, Jianqin. 2022. Effects of Different Rearing Systems on Lueyang Black-Bone Chickens: Meat Quality, Amino Acid Composition, and Breast Muscle Transcriptome. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13101898. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36292783/
3. Rudy, Robert F, Charoenvimolphan, Nareerat, Qian, Baogang, Weiss, Scott T, Du, Rose. 2019. A Genome-Wide Analysis of the Penumbral Volume in Inbred Mice following Middle Cerebral Artery Occlusion. In Scientific reports, 9, 5070. doi:10.1038/s41598-019-41592-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30911049/
4. Tian, Rugang, Asadollahpour Nanaie, Hojjat, Wang, Xiao, Luan, Tu, Wu, Jianghong. 2023. Genomic adaptation to extreme climate conditions in beef cattle as a consequence of cross-breeding program. In BMC genomics, 24, 186. doi:10.1186/s12864-023-09235-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37024818/
5. Wang, Tengfei, Sun, Yongyou, Zhao, Yingpeng, Huang, Jinhe, Huang, Ying. 2024. Identification of hub genes in heart failure by integrated bioinformatics analysis and machine learning. In Frontiers in cardiovascular medicine, 10, 1332287. doi:10.3389/fcvm.2023.1332287. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38250028/
6. Shrestha, Ketan, Al-Alem, Linah, Garcia, Priscilla, Duffy, Diane M, Curry, Thomas E. . Neurotensin expression, regulation, and function during the ovulatory period in the mouse ovary†. In Biology of reproduction, 108, 107-120. doi:10.1093/biolre/ioac191. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36345168/