Dpf1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Dpf1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10181

品系全称

C57BL/6JCya-Dpf1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-29861-Dpf1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dpf1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10181) 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
double PHD fingers 1
基因别称
Neud4
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013874.2 | Ensembl: ENSMUST00000049977
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6~7
敲除长度
~866 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
DPF1,也称为Double PHD finger 1,是一种在人类基因组中编码转录共激活因子的基因。DPF1蛋白含有两个PHD(Plant Homeodomain)结构域,这些结构域能够识别组蛋白上的特定修饰,从而调节基因表达。DPF1在神经系统中特异表达,是神经发育和神经可塑性的主要调节因子。此外,DPF1还与染色质重塑复合物PBAF(Polybromo-associated BAF complex)相关联,参与转录激活过程[1]。

DPF1在多种生物学过程中发挥作用,包括神经发育、肿瘤发生、代谢和炎症反应。在神经系统中,DPF1通过调节神经元的形成和突触可塑性,影响神经发育和神经可塑性。DPF1的异常表达与多种神经系统疾病相关,如精神分裂症、自闭症和抑郁症。此外,DPF1还在肿瘤发生中发挥重要作用。DPF1的表达与多种癌症的预后相关,如黑色素瘤和胶质母细胞瘤。在黑色素瘤中,DPF1的表达与肿瘤的转移和预后相关[2]。在胶质母细胞瘤中,DPF1通过维持肿瘤干细胞的特性,促进肿瘤的发生和转移[3]。

DPF1还参与代谢和炎症反应的调节。DPF1的表达与肥胖和糖尿病相关,通过调节脂肪细胞的分化和能量代谢,影响肥胖和糖尿病的发生[5]。此外,DPF1还与炎症反应相关,通过调节NF-κB信号通路,影响炎症反应的发生和发展[4]。

综上所述,DPF1是一种重要的转录共激活因子,参与调节神经发育、肿瘤发生、代谢和炎症反应。DPF1的异常表达与多种疾病相关,包括神经系统疾病、肿瘤、肥胖和糖尿病。DPF1的研究有助于深入理解DPF1在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. Chugunov, Anton O, Potapova, Nadezhda A, Klimenko, Natalia S, Georgieva, Sofia G, Soshnikova, Nataliya V. 2021. Conserved Structure and Evolution of DPF Domain of PHF10-The Specific Subunit of PBAF Chromatin Remodeling Complex. In International journal of molecular sciences, 22, . doi:10.3390/ijms222011134. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34681795/
2. Lee, Soohwan, Suh, Hie Bum, Choi, Su Ji, Kim, Yun Hak, Shin, Kihyuk. . Identification of prognostic mRNAs in metastatic cutaneous melanoma. In Melanoma research, 30, 543-547. doi:10.1097/CMR.0000000000000697. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33003118/
3. Hiramatsu, Hiroaki, Kobayashi, Kazuyoshi, Kobayashi, Kyousuke, Todo, Tomoki, Iba, Hideo. 2017. The role of the SWI/SNF chromatin remodeling complex in maintaining the stemness of glioma initiating cells. In Scientific reports, 7, 889. doi:10.1038/s41598-017-00982-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28420882/
4. Kobayashi, Kazuyoshi, Hiramatsu, Hiroaki, Nakamura, Shinya, Haraguchi, Takeshi, Iba, Hideo. 2017. Tumor suppression via inhibition of SWI/SNF complex-dependent NF-κB activation. In Scientific reports, 7, 11772. doi:10.1038/s41598-017-11806-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28924147/
5. Qing, Hucheng, Hu, Juan, Fu, Huheng, Yang, Fenglian, Zhao, Sheng. 2022. Activation of thermogenesis pathways in testis of diet-induced obesity mice. In Reproductive biology, 22, 100652. doi:10.1016/j.repbio.2022.100652. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35679713/