Nwd2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Nwd2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10345

品系全称

C57BL/6JCya-Nwd2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-319807-Nwd2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Nwd2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10345) 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
NACHT and WD repeat domain containing 2
基因别称
3110047P20Rik,B830017A01Rik,Hn1-ps2,mKIAA1239
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177006 | Ensembl: ENSMUST00000159584
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~1.5 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
Nwd2(NACHT and WD repeat domain-containing protein 2)是一种信号转导ATP酶,属于STAND(Signal Transduction ATPases with Numerous Domains)家族。STAND家族蛋白在多种信号转导机制中发挥重要作用,包括细胞凋亡和先天免疫。Nwd2基因在哺乳动物中枢神经系统中表达,主要局限于神经元,尤其是在中缝背核中,这是一个重要的调节中心,参与恐惧、焦虑和药物成瘾等心理状态的调节[1]。Nwd2的表达模式与Nwd1相似,但两者在脑内的分布有所不同[2]。

Nwd2基因在肥胖代谢中也发挥重要作用。在肥胖小鼠模型中,Nwd2基因的表达下调,这表明Nwd2可能参与调节能量代谢和体重控制[3]。此外,Nwd2基因的表达与肺腺癌的预后相关,Nwd2基因的高甲基化与肺腺癌的预后不良有关[5]。这表明Nwd2基因可能参与肿瘤的发生和发展过程。

在真菌中,Nwd2基因与HET-S蛋白形成信号转导复合物,参与细胞凋亡过程。Nwd2蛋白的N端结构域与HET-S蛋白的折叠结构相似,可以诱导HET-S蛋白形成β-螺旋结构,从而激活HET-S蛋白的细胞毒性作用[4]。此外,Nwd2蛋白的N端结构域可以与HET-S蛋白形成交叉种子,进一步影响HET-S蛋白的折叠结构和细胞毒性作用[6]。

Nwd2基因在信号转导、能量代谢和肿瘤发生中发挥重要作用。Nwd2基因的表达模式与Nwd1基因有所不同,这表明Nwd2基因可能具有独特的生物学功能。此外,Nwd2基因的表观遗传修饰与肺腺癌的预后相关,这表明Nwd2基因可能参与肿瘤的发生和发展过程。在真菌中,Nwd2基因与HET-S蛋白形成信号转导复合物,参与细胞凋亡过程,这表明Nwd2基因在细胞死亡和免疫反应中发挥重要作用。因此,Nwd2基因的研究有助于深入理解信号转导、能量代谢和肿瘤发生的生物学机制,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. Yamada, Seiya, Furukawa, Ryutaro, Sakakibara, Shin-Ichi. 2022. Identification and expression profile of novel STAND gene Nwd2 in the mouse central nervous system. In Gene expression patterns : GEP, 46, 119284. doi:10.1016/j.gep.2022.119284. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36341976/
2. Wang, Yanping, Wang, Honglin, Yu, Xingrui, Chen, Yong, Geng, Shan. 2024. Identification of metabolism related biomarkers in obesity based on adipose bioinformatics and machine learning. In Journal of translational medicine, 22, 986. doi:10.1186/s12967-024-05615-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39482740/
3. Daskalov, Asen, Paoletti, Mathieu, Ness, Frédérique, Saupe, Sven J. 2012. Genomic clustering and homology between HET-S and the NWD2 STAND protein in various fungal genomes. In PloS one, 7, e34854. doi:10.1371/journal.pone.0034854. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22493719/
4. Daskalov, Asen, Habenstein, Birgit, Martinez, Denis, Loquet, Antoine, Saupe, Sven J. 2015. Signal transduction by a fungal NOD-like receptor based on propagation of a prion amyloid fold. In PLoS biology, 13, e1002059. doi:10.1371/journal.pbio.1002059. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25671553/
5. Ito, Yuki, Usui, Genki, Seki, Motoaki, Yoshino, Ichiro, Kaneda, Atsushi. 2023. Association of frequent hypermethylation with high grade histological subtype in lung adenocarcinoma. In Cancer science, 114, 3003-3013. doi:10.1111/cas.15817. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37082886/
6. Bardin, Thierry, Daskalov, Asen, Barrouilhet, Sophie, Saupe, Sven J, Coustou, Virginie. 2021. Partial Prion Cross-Seeding between Fungal and Mammalian Amyloid Signaling Motifs. In mBio, 12, . doi:10.1128/mBio.02782-20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33563842/