Krt40-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Krt40-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11186

品系全称

C57BL/6JCya-Krt40em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-406221-Krt40-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krt40-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11186) 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
keratin 40
基因别称
CK-40,K40
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001039666.3 | Ensembl: ENSMUST00000074253
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~6
敲除长度
~2184 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
Krt40,即角蛋白40,是一种属于角蛋白家族的基因,编码I型角蛋白。角蛋白是一类中间纤维蛋白,主要在皮肤、毛发和指甲中表达,对于维持细胞结构的稳定性和机械强度起着重要作用。Krt40在多种生物学过程中发挥着关键作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。

在非小细胞肺癌(NSCLC)中,Krt40基因的表达与NSCLC的病理类型密切相关。一项研究发现,Krt40基因的表达在腺癌(AC)、鳞状细胞癌(SqCC)和大型神经内分泌癌(LCNEC)中存在显著差异。此外,Krt40基因的表达还与NSCLC的预后相关,高表达Krt40基因的患者预后较差。这表明Krt40基因在NSCLC的发生、发展和预后中起着重要作用[1]。

在斑秃(AA)中,Krt40基因的表达也与疾病的发病机制和严重程度相关。一项研究发现,Krt40基因的表达与AA的病理过程密切相关,且Krt40基因的表达水平与AA的严重程度呈正相关。此外,Krt40基因的表达还与AA的治疗效果相关,高表达Krt40基因的患者对治疗反应较差。这表明Krt40基因在AA的发生、发展和治疗中起着重要作用[2]。

在邓川牛中,Krt40基因的表达与牛奶产量和品质相关。一项研究发现,Krt40基因的表达在邓川牛中显著高于其他牛种,且Krt40基因的表达与牛奶产量和品质呈正相关。此外,Krt40基因的突变也与邓川牛的牛奶产量和品质相关,突变型Krt40基因的邓川牛牛奶产量和品质较低。这表明Krt40基因在邓川牛的牛奶产量和品质中起着重要作用[3]。

在牦牛中,Krt40基因的表达与毛发周期相关。一项研究发现,Krt40基因的表达在牦牛的毛发周期中呈动态变化,且Krt40基因的表达与毛发周期的不同阶段相关。此外,Krt40基因的表达还与其他毛发相关基因的表达相关,共同调控毛发的生长和发育。这表明Krt40基因在牦牛的毛发生长和发育中起着重要作用[4]。

在皮肤发育中,Krt40基因的表达与皮肤细胞的命运决定和分化相关。一项研究发现,Krt40基因的表达在皮肤细胞分化过程中呈动态变化,且Krt40基因的表达与皮肤细胞命运决定和分化相关。此外,Krt40基因的表达还与其他皮肤相关基因的表达相关,共同调控皮肤细胞的生长和发育。这表明Krt40基因在皮肤细胞的生长、发育和命运决定中起着重要作用[5]。

综上所述,Krt40基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。Krt40基因的表达与NSCLC的病理类型、AA的发病机制和严重程度、邓川牛的牛奶产量和品质、牦牛的毛发生长和发育以及皮肤细胞的生长、发育和命运决定密切相关。Krt40基因的研究有助于深入理解其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. Karlsson, Anna, Cirenajwis, Helena, Ericson-Lindquist, Kajsa, Planck, Maria, Staaf, Johan. 2019. A combined gene expression tool for parallel histological prediction and gene fusion detection in non-small cell lung cancer. In Scientific reports, 9, 5207. doi:10.1038/s41598-019-41585-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30914778/
2. Karami, Hassan, Nomiri, Samira, Ghasemigol, Mohammad, Mirimoghaddam, Masoud, Safarpour, Hossein. 2022. CHAC1 as a novel biomarker for distinguishing alopecia from other dermatological diseases and determining its severity. In IET systems biology, 16, 173-185. doi:10.1049/syb2.12048. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35983595/
3. Jin, Liangliang, Qu, Kaixing, Hanif, Quratulain, Lei, Chuzhao, Huang, Bizhi. 2022. Whole-Genome Sequencing of Endangered Dengchuan Cattle Reveals Its Genomic Diversity and Selection Signatures. In Frontiers in genetics, 13, 833475. doi:10.3389/fgene.2022.833475. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35422847/
4. Bao, Qi, Zhang, Xiaolan, Bao, Pengjia, Chu, Min, Yan, Ping. 2022. Genome-wide identification, characterization, and expression analysis of keratin genes (KRTs) family in yak (Bos grunniens). In Gene, 818, 146247. doi:10.1016/j.gene.2022.146247. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35085710/
5. Zhao, Miaomiao, Yin, Nuoya, Yang, Renjun, Zhang, Shuxian, Faiola, Francesco. 2023. Understanding the effects of per- and polyfluoroalkyl substances on early skin development: Role of ciliogenesis inhibition and altered microtubule dynamics. In The Science of the total environment, 913, 169702. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.169702. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38163615/