Nxpe3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Nxpe3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11089

品系全称

C57BL/6JCya-Nxpe3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-385658-Nxpe3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Nxpe3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11089) 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
neurexophilin and PC-esterase domain family, member 3
基因别称
Fam55c,Gm1752,Gm611
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001134457.1 | Ensembl: ENSMUST00000099705
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1255 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
Nxpe3,也称为NEXPE3,是一种基因,编码一个蛋白质,该蛋白质在多种生物学过程中发挥作用。Nxpe3的表达和功能受到表观遗传调控,如DNA甲基化,这影响其在细胞中的表达水平和活性。DNA甲基化是一种常见的表观遗传修饰,通过添加甲基基团到DNA分子上,可以改变基因的表达和活性,影响细胞的行为和生物学过程。

在脊髓损伤后,Nxpe3在胶质瘢痕形成过程中发挥作用。胶质瘢痕是由星形胶质细胞和少突胶质细胞形成的细胞外基质,它是脊髓损伤后的常见反应,对神经再生有重要影响。胶质瘢痕的形成受到多种因素的影响,包括细胞因子、生长因子和细胞外基质成分等。Nxpe3的表达和功能可能受到这些因素的影响,从而影响胶质瘢痕的形成和神经再生。

在肺癌中,Nxpe3的表达和功能也可能受到影响。肺癌是一种常见的恶性肿瘤,其发生和发展受到多种因素的影响,包括基因突变、表观遗传调控和细胞信号通路等。Nxpe3的表达和功能可能受到这些因素的影响,从而影响肺癌的发生和发展。

在坏死性小肠结肠炎(NEC)中,Nxpe3的表达和功能也可能受到影响。NEC是一种常见的胃肠道疾病,主要发生在早产儿和低出生体重儿中。NEC的发生和发展受到多种因素的影响,包括遗传因素、表观遗传调控和肠道微生物等。Nxpe3的表达和功能可能受到这些因素的影响,从而影响NEC的发生和发展。

在肝细胞癌(HCC)中,Nxpe3的表达和功能也可能受到影响。HCC是一种常见的恶性肿瘤,其发生和发展受到多种因素的影响,包括基因突变、表观遗传调控和细胞信号通路等。Nxpe3的表达和功能可能受到这些因素的影响,从而影响HCC的发生和发展。

此外,Nxpe3在COVID-19感染中可能发挥保护作用。COVID-19是一种由SARS-CoV-2病毒引起的呼吸道传染病,其发生和发展受到多种因素的影响,包括遗传因素、表观遗传调控和免疫反应等。Nxpe3的表达和功能可能受到这些因素的影响,从而影响COVID-19的发生和发展,并为预防COVID-19提供新的思路和策略。

综上所述,Nxpe3是一种重要的基因,编码一个蛋白质,该蛋白质在多种生物学过程中发挥作用。Nxpe3的表达和功能受到表观遗传调控,如DNA甲基化,这影响其在细胞中的表达水平和活性。Nxpe3在脊髓损伤、肺癌、NEC、HCC和COVID-19感染中发挥重要作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5]。

参考文献:
1. Gong, Leilei, Gu, Yun, Han, Xiaoxiao, Gu, Xiaosong, Zhou, Songlin. 2022. Spatiotemporal Dynamics of the Molecular Expression Pattern and Intercellular Interactions in the Glial Scar Response to Spinal Cord Injury. In Neuroscience bulletin, 39, 213-244. doi:10.1007/s12264-022-00897-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35788904/
2. Song, Tingting, Yao, Menglin, Yang, Ying, Zhang, Li, Li, Weimin. 2023. Integrative Identification by Hi-C Revealed Distinct Advanced Structural Variations in Lung Adenocarcinoma Tissue. In Phenomics (Cham, Switzerland), 3, 390-407. doi:10.1007/s43657-023-00103-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37589026/
3. Klerk, Daphne H, Kooi, Elisabeth Mw, Bos, Arend F, Verkaik-Schakel, Rikst Nynke, Plösch, Torsten. 2023. Hypermethylation of CTDSPL2 prior to necrotizing enterocolitis onset. In Epigenomics, 15, 479-486. doi:10.2217/epi-2023-0119. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37309586/
4. Yamada, Nobuhisa, Yasui, Kohichiroh, Dohi, Osamu, Arii, Shigeki, Itoh, Yoshito. 2016. Genome-wide DNA methylation analysis in hepatocellular carcinoma. In Oncology reports, 35, 2228-36. doi:10.3892/or.2016.4619. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26883180/
5. Han, Boxuan, Sun, Minghong, Zhao, Yanming, Fang, Jugao, Lian, Meng. 2024. Genetic predisposition to milder forms of COVID-19 may provide some resilience to head and neck cancers. In Frontiers in oncology, 14, 1384061. doi:10.3389/fonc.2024.1384061. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39040446/