Panx2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Panx2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11183

品系全称

C57BL/6JCya-Panx2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-406218-Panx2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Panx2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11183) 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
pannexin 2
基因别称
-
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001002005.2 | Ensembl: ENSMUST00000162424
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1988 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
MGI:1890615Mice homozygous for a knock-out allele exhibit a slight protection from the neurological defects induced by ischemic brain injury.
PANX2(Pannexin 2)是一种重要的膜通道蛋白,属于Pannexin家族。Pannexin家族包括三个成员:PANX1、PANX2和PANX3。这些蛋白具有形成单膜通道的能力,这些通道可以调节细胞内外物质的交换。PANX2在多种细胞类型中都有表达,包括神经细胞、肠上皮细胞和免疫细胞等。PANX2通道在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞通讯、细胞死亡信号传导和免疫调节等。

PANX2在神经系统中具有重要作用。研究显示,PANX2在神经元的发育和功能中发挥重要作用。PANX2可以促进神经元的分化,增加细胞间的连接,并抑制神经元的生长。此外,PANX2还可以调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经元的信号传导。这些研究表明,PANX2在神经系统中具有多种功能,对神经元的发育和功能发挥重要作用[5]。

PANX2在肿瘤发生中也具有重要作用。研究表明,PANX2在多种肿瘤中表达上调,包括胶质瘤、结直肠癌和急性心肌梗死等。在胶质瘤中,PANX2的表达与患者的预后相关。高表达PANX2的患者具有更好的生存率,而低表达PANX2的患者预后较差。此外,PANX2还可以促进胶质瘤细胞的增殖、迁移和侵袭,并抑制细胞凋亡。这些结果表明,PANX2在胶质瘤的发生和发展中具有重要作用,可能成为治疗胶质瘤的潜在靶点[1,3,4]。

除了在肿瘤中的作用外,PANX2还在其他疾病中发挥重要作用。研究表明,PANX2在急性心肌梗死中表达上调,并参与炎症反应和免疫调节。PANX2还可以促进心肌细胞的凋亡,导致心肌损伤。此外,PANX2还与糖尿病的发生和发展相关。PANX2的缺乏可以导致胰岛β细胞的凋亡,并影响葡萄糖耐受性。这些研究表明,PANX2在多种疾病中发挥重要作用,可能成为治疗这些疾病的潜在靶点[2,6]。

PANX2还与免疫细胞的功能相关。研究表明,PANX2在巨噬细胞和树突状细胞中表达,并参与炎症反应和免疫调节。PANX2可以促进巨噬细胞的活化和炎症因子的释放,并抑制树突状细胞的成熟和抗原呈递。此外,PANX2还可以调节T细胞的活化和增殖,影响免疫反应。这些研究表明,PANX2在免疫系统中具有重要作用,可能参与多种免疫相关疾病的发生和发展[1,6]。

PANX2的生物学功能和疾病相关性的研究仍在进行中。PANX2作为一种重要的膜通道蛋白,在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞通讯、细胞死亡信号传导和免疫调节等。PANX2在多种疾病中表达上调或下调,可能成为治疗这些疾病的潜在靶点。进一步研究PANX2的生物学功能和疾病相关性,有助于深入理解其作用机制,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Xu, XiaoXue, Hao, YueHan, Xiong, Shuang, He, ZhiYi. . PANX2 and brain lower grade glioma genesis: A bioinformatic analysis. In Science progress, 104, 368504211011836. doi:10.1177/00368504211011836. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33913372/
2. Wu, Jiahe, Cai, Huanhuan, Lei, Zhe, Cao, Jianlei, Hu, Xiaorong. 2022. Expression pattern and diagnostic value of ferroptosis-related genes in acute myocardial infarction. In Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 993592. doi:10.3389/fcvm.2022.993592. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36407421/
3. Zhang, Ke, Luo, Wen, Liu, Haijun, Gong, Jin. 2024. PANX2 promotes malignant transformation of colorectal cancer and 5-Fu resistance through PI3K-AKT signaling pathway. In Experimental cell research, 442, 114269. doi:10.1016/j.yexcr.2024.114269. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39389335/
4. Xu, Jing, He, Jian, Huang, He, Peng, Renjun, Xi, Jian. 2018. MicroRNA-423-3p promotes glioma growth by targeting PANX2. In Oncology letters, 16, 179-188. doi:10.3892/ol.2018.8636. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29928399/
5. Lai, C P K, Bechberger, J F, Naus, C C. . Pannexin2 as a novel growth regulator in C6 glioma cells. In Oncogene, 28, 4402-8. doi:10.1038/onc.2009.283. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19749789/
6. Berchtold, Lukas A, Miani, Michela, Diep, Thi A, Billestrup, Nils, Størling, Joachim. 2017. Pannexin-2-deficiency sensitizes pancreatic β-cells to cytokine-induced apoptosis in vitro and impairs glucose tolerance in vivo. In Molecular and cellular endocrinology, 448, 108-121. doi:10.1016/j.mce.2017.04.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28390953/