Wfdc13-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Wfdc13-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11205

品系全称

C57BL/6JCya-Wfdc13em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-408190-Wfdc13-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Wfdc13-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11205) 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
WAP four-disulfide core domain 13
基因别称
Wfdc13l1
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001012704.1 | Ensembl: ENSMUST00000088260
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1~2
敲除长度
~2998 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
Wfdc13,也称为Whey acidic protein four-disulfide core domain 13,是人类基因组中一个位于染色体19q13.33区域的基因。它编码一种含有四个二硫键核心域的蛋白质,属于Whey acidic protein (WAP)家族。WAP家族蛋白在多种生物学过程中发挥作用,包括生殖、免疫和肿瘤发生。

Wfdc13基因在生殖系统中具有重要作用。研究表明,Wfdc13在男性的附睾中高表达,参与调节精子成熟和运动。例如,一项研究发现,Wfdc13基因缺失的小鼠表现出精子运动障碍和精子死亡增加,导致不孕[1]。此外,Wfdc13基因的表达在男性生殖系统老化过程中也发生变化,表明它可能与男性生殖老化有关[3]。

除了生殖系统,Wfdc13基因在免疫系统中也发挥作用。研究表明,Wfdc13基因在炎症反应中表达上调,并可能参与调节炎症过程。例如,一项研究发现,脂多糖(LPS)诱导的附睾炎可以导致Wfdc13基因在附睾中的表达上调[4]。此外,Wfdc13基因还与卵巢癌中的基因融合事件相关[2]。

最近的研究还发现,Wfdc13基因的甲基化状态可能与胰腺癌患者的预后相关[5]。一项基于生物信息学的研究构建了一个基于基因甲基化状态的预测模型,用于评估胰腺癌患者的预后。该模型中包含了Wfdc13基因的甲基化状态,表明Wfdc13基因的甲基化可能与胰腺癌的发生和发展有关。

综上所述,Wfdc13基因在生殖、免疫和肿瘤发生等方面具有重要作用。它参与调节精子成熟和运动,参与炎症反应,并与卵巢癌和胰腺癌的发生和发展相关。对Wfdc13基因的进一步研究有助于深入理解其生物学功能和疾病发生机制,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. Kent, Katarzyna, Nozawa, Kaori, Parkes, Rachel, Matzuk, Martin M, X Garcia, Thomas. 2024. Large-scale CRISPR/Cas9 deletions within the WFDC gene cluster uncover gene functionality and critical roles in mammalian reproduction. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 121, e2413195121. doi:10.1073/pnas.2413195121. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39665756/
2. Smebye, Marianne Lislerud, Agostini, Antonio, Johannessen, Bjarne, Skotheim, Rolf Inge, Micci, Francesca. 2017. Involvement of DPP9 in gene fusions in serous ovarian carcinoma. In BMC cancer, 17, 642. doi:10.1186/s12885-017-3625-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28893231/
3. Huang, Yanping, Li, Xiangping, Sun, Xiangzhou, Yang, Qiyun, Xie, Yun. 2022. Anatomical Transcriptome Atlas of the Male Mouse Reproductive System During Aging. In Frontiers in cell and developmental biology, 9, 782824. doi:10.3389/fcell.2021.782824. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35211476/
4. Andrade, Alexandre D, Almeida, Priscila G C, Mariani, Noemia A P, Avellar, Maria Christina W, Silva, Erick J R. . Lipopolysaccharide-induced epididymitis modifies the transcriptional profile of Wfdc genes in mice†. In Biology of reproduction, 104, 144-158. doi:10.1093/biolre/ioaa189. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33034631/
5. Cao, Tiansheng, Wu, Hongsheng, Ji, Tengfei. 2023. Bioinformatics-based construction of prognosis-related methylation prediction model for pancreatic cancer patients and its application value. In Frontiers in pharmacology, 14, 1086309. doi:10.3389/fphar.2023.1086309. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36969862/