Dusp29-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Dusp29-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11316

品系全称

C57BL/6JCya-Dusp29em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-435391-Dusp29-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dusp29-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11316) 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
dual specificity phosphatase 29
基因别称
Dupd1,EG435391
染色体号
Chr 14 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001013826.2 | Ensembl: ENSMUST00000073870
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~721 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
DUSP29,也称为双重特异性磷酸酶29,是一种在真核细胞中发现的蛋白质。DUSP29属于双重特异性磷酸酶家族,这些酶能够去磷酸化丝氨酸/苏氨酸和酪氨酸残基,从而调控多种细胞信号通路。DUSP29在细胞内的具体功能较为复杂,涉及细胞增殖、分化和凋亡等多个生物学过程。研究表明,DUSP29在骨骼肌细胞分化过程中发挥重要作用,参与调控肌肉细胞的生长和发育[2]。

DUSP29在骨骼肌细胞分化过程中,DUSP29的表达水平显著升高,提示其在肌肉细胞分化中具有重要作用。DUSP29的活性受多种信号通路的调控,包括MAPK信号通路、AMPK信号通路等。研究发现,DUSP29能够抑制肌肉细胞分化过程中的ERK1/2信号通路,进而影响肌肉细胞的生长和发育[2]。此外,DUSP29还能调控AMPK信号通路,通过去磷酸化AMPK蛋白,影响肌肉细胞的能量代谢和生长。

在神经源性骨骼肌萎缩过程中,DUSP29的表达水平显著升高。DUSP29能够抑制肌肉细胞分化,从而促进骨骼肌萎缩的发生。此外,DUSP29还能够抑制糖皮质激素受体(GR)的活性,进一步影响肌肉细胞的生长和发育[2]。

DUSP29在Nellore牛的繁殖、胴体和生长性状中具有重要作用。研究发现,DUSP29是Nellore牛繁殖、胴体和生长性状的候选基因之一[1]。DUSP29的功能分析表明,其在肌肉细胞分化中发挥重要作用,影响肌肉细胞的生长和发育。此外,DUSP29还能调控MAPK信号通路和AMPK信号通路,进一步影响肌肉细胞的能量代谢和生长。

综上所述,DUSP29是一种在真核细胞中发现的蛋白质,属于双重特异性磷酸酶家族。DUSP29在细胞增殖、分化和凋亡等多个生物学过程中发挥重要作用,尤其在与肌肉细胞分化相关的信号通路中具有重要功能。DUSP29在神经源性骨骼肌萎缩和Nellore牛繁殖、胴体和生长性状中具有重要作用,为研究骨骼肌萎缩和家畜育种提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Ogunbawo, Adebisi R, Mulim, Henrique A, Campos, Gabriel S, Oliveira, Hinayah R. 2024. Genetic Foundations of Nellore Traits: A Gene Prioritization and Functional Analyses of Genome-Wide Association Study Results. In Genes, 15, . doi:10.3390/genes15091131. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39336722/
2. Cooper, Lisa M, West, Rita C, Hayes, Caleb S, Waddell, David S. 2020. Dual-specificity phosphatase 29 is induced during neurogenic skeletal muscle atrophy and attenuates glucocorticoid receptor activity in muscle cell culture. In American journal of physiology. Cell physiology, 319, C441-C454. doi:10.1152/ajpcell.00200.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32639872/