Ankef1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ankef1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10269

品系全称

C57BL/6JCya-Ankef1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-319196-Ankef1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ankef1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10269) 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
ankyrin repeat and EF-hand domain containing 1
基因别称
Ankrd5
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175667.4 | Ensembl: ENSMUST00000121717
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~700 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
Ankef1,也称为Ankyrin repeat and EF-hand domain containing family member 1,是一种包含锚蛋白重复和EF手结构域的蛋白质。Ankef1在多种组织中表达,包括高水平的睾丸表达。研究发现,Ankef1在胚胎发育中发挥作用,特别是在ciliated细胞和拥有可动纤毛的胚胎组织中,如背侧先导细胞和耳囊。此外,Ankef1在发育中的咽部和膀胱中富集表达。在成年组织中,Ankef1在睾丸和脑中表达增强。这些研究结果表明,Ankef1在ciliated组织以及胚胎发育过程中发挥着重要作用[2]。

Ankef1的生物学功能可能与纤毛的形成和功能相关。研究发现,Ankef1的表达与纤毛的形成或功能相关。此外,在非洲爪蟾(Xenopus laevis)中的一项研究表明,Ankef1在药物性成纤维细胞生长因子(FGF)抑制后下调,并在原钙粘蛋白介导的细胞突起和粘附中发挥作用。该研究还揭示了Ankef1在青蛙胚胎发育中的关键作用,形态素表现出包括脊柱裂和缩短身体轴的表型。此外,最近的研究发现,ANKEF1在纤毛细胞中富集表达。这些研究结果表明,ANKEF1在纤毛组织和胚胎发育中发挥着重要作用[2]。

除了与纤毛相关的作用,Ankef1还与细胞增殖、粘附、分化和迁移有关。研究发现,Ankef1的表达与细胞增殖、粘附、分化和迁移相关。此外,Ankef1的表达还与细胞周期调控和细胞骨架重塑相关。这些研究结果表明,Ankef1在细胞增殖、粘附、分化和迁移中发挥着重要作用[5]。

Ankef1还与一些疾病的发生和发展相关。研究发现,Ankef1的表达与多种疾病的发生和发展相关,包括非综合征性唇裂和/或腭裂(NSCL/P)、早期女性相关2型糖尿病和乳腺癌。在NSCL/P的研究中,Ankef1位于一个可能增加NSCL/P风险的基因簇中。在早期女性相关2型糖尿病的研究中,Ankef1位于与2型糖尿病相关的基因簇中。在乳腺癌的研究中,Ankef1在母系高脂肪饮食诱导的乳腺癌风险增加的模型中下调表达。这些研究结果表明,Ankef1与一些疾病的发生和发展相关[1,3,4]。

综上所述,Ankef1是一种重要的蛋白质,参与调控纤毛的形成和功能,以及细胞增殖、粘附、分化和迁移。Ankef1还与一些疾病的发生和发展相关。进一步研究Ankef1的生物学功能和疾病发生机制,有助于深入理解Ankef1在健康和疾病状态下的作用,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. Gowans, Lord J J, Comnick, Carissa L, Mossey, Peter A, Murray, Jeffrey C, Butali, Azeez. 2021. Genome-Wide Scan for Parent-of-Origin Effects in a sub-Saharan African Cohort With Nonsyndromic Cleft Lip and/or Cleft Palate (CL/P). In The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association, 59, 841-851. doi:10.1177/10556656211036316. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34382870/
2. Daniel, Jeffrey G, Panizzi, Jennifer R. 2019. Spatiotemporal expression profile of embryonic and adult ankyrin repeat and EF-hand domain containing protein 1-encoding genes ankef1a and ankef1b in zebrafish. In Gene expression patterns : GEP, 34, 119069. doi:10.1016/j.gep.2019.119069. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31520739/
3. Zhou, T C, Yang, Y, Zhang, L, Yang, L, Irwin, D M. . NOVEL GENETIC FINDINGS IN A CHINESE FAMILY WITH EARLY-ONSET FEMALE-RELATED TYPE 2 DIABETES. In Acta endocrinologica (Bucharest, Romania : 2005), 13, 364-369. doi:10.4183/aeb.2017.364. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31149201/
4. Nguyen, Nguyen M, de Oliveira Andrade, Fabia, Jin, Lu, de Assis, Sonia, Hilakivi-Clarke, Leena. 2017. Maternal intake of high n-6 polyunsaturated fatty acid diet during pregnancy causes transgenerational increase in mammary cancer risk in mice. In Breast cancer research : BCR, 19, 77. doi:10.1186/s13058-017-0866-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28673325/
5. Chung, Hyeyoung A, Yamamoto, Takamasa S, Ueno, Naoto. 2007. ANR5, an FGF target gene product, regulates gastrulation in Xenopus. In Current biology : CB, 17, 932-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17475493/