Anapc7-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Anapc7-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-12024

品系全称

C57BL/6JCya-Anapc7em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-56317-Anapc7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Anapc7-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-12024) 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
anaphase promoting complex subunit 7
基因别称
APC7
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_019805.4 | Ensembl: ENSMUST00000031422
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~1975 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:1929711Mice homozygous for a null allele exhibit impaired swimming,difficulty moving on a pole, increased contextual freezing, and juvenile growth retardation.
ANAPC7,也称为Anaphase Promoting Complex/Cyclosome (APC/C)亚基7,是APC/C复合物中的一个重要组成部分。APC/C是一种E3泛素连接酶复合物,在细胞周期的调控中发挥着关键作用。它通过识别并泛素化特定的细胞周期调控蛋白,如周期蛋白和细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂,来促进有丝分裂的进行。ANAPC7亚基是APC/C复合物中与底物识别和泛素化过程相关的关键部分,它参与了有丝分裂的多个阶段,包括染色体的分离和纺锤体的组装。

ANAPC7在多种癌症中发挥重要作用,包括肝细胞癌、急性髓细胞白血病和胃癌。在肝细胞癌中,ANAPC7的表达与不良预后相关,其高表达与患者的整体生存率下降有关[1]。此外,ANAPC7在急性髓细胞白血病中的表达也被发现与疾病的诊断和监测有关[2]。在胃癌中,ANAPC7的表达与免疫浸润和化疗药物的敏感性相关,它可能参与了免疫逃逸的发生[3]。

ANAPC7的表达还与羊的繁殖能力有关。研究发现,ANAPC7在羊的肾上腺组织中表达,并与羊的繁殖性状相关[4]。此外,ANAPC7的表达还与羊的免疫系统有关,它在Mycoplasma ovipneumoniae感染中的存在与免疫基因的表达相关[5]。

ANAPC7与转录共激活因子CBP/p300之间存在相互作用,这种相互作用在调节转录和细胞周期进展中发挥着重要作用[6]。ANAPC7还与AP-1转录因子C-FOS和FRA2的早期和晚期脂肪生成分化有关,它在脂肪细胞分化过程中发挥着重要的调节作用[7]。

综上所述,ANAPC7是一种重要的APC/C复合物亚基,在细胞周期的调控、癌症的发生和发展以及繁殖和免疫系统中发挥着重要作用。ANAPC7的研究有助于深入理解细胞周期的调控机制、癌症的发生和发展机制以及繁殖和免疫系统的调控机制,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. Sucularli, Ceren. 2022. Identification of BRIP1, NSMCE2, ANAPC7, RAD18 and TTL from chromosome segregation gene set associated with hepatocellular carcinoma. In Cancer genetics, 268-269, 28-36. doi:10.1016/j.cancergen.2022.09.003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36126360/
2. Shen, Ying, Jia, Yachun, Zhang, Ru, He, Aili, Yang, Yun. 2021. Using Circ-ANAPC7 as a Novel Type of Biomarker in the Monitoring of Acute Myeloid Leukemia. In Acta haematologica, 145, 176-183. doi:10.1159/000520446. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34879367/
3. Chen, Xiancong, Mao, Deli, Li, Dongsheng, Chen, Hengxing, Zhang, Changhua. 2023. Identification and validation of a PD-L1-related signature from mass spectrometry in gastric cancer. In Journal of cancer research and clinical oncology, 149, 5871-5884. doi:10.1007/s00432-022-04529-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36592213/
4. Chen, Yulin, Liu, Yufang, Chu, Mingxing. 2022. miRNA-mRNA analysis of sheep adrenal glands reveals the network regulating reproduction. In BMC genomic data, 23, 44. doi:10.1186/s12863-022-01060-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35710353/
5. Mousel, Michelle R, White, Stephen N, Herndon, Maria K, Becker, Gabrielle M, Murdoch, Brenda M. 2021. Genes involved in immune, gene translation and chromatin organization pathways associated with Mycoplasma ovipneumoniae presence in nasal secretions of domestic sheep. In PloS one, 16, e0247209. doi:10.1371/journal.pone.0247209. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34252097/
6. Liu, Jianghuai, Fuchs, Serge Y. 2006. Cross-talk between APC/C and CBP/p300. In Cancer biology & therapy, 5, 760-2. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16861917/
7. Bose, Ganesh Suraj, Kalakoti, Garima, Kulkarni, Abhijeet P, Mittal, Smriti. 2024. AP-1/C-FOS and AP-1/FRA2 differentially regulate early and late adipogenic differentiation of mesenchymal stem cells. In Journal of cellular biochemistry, 125, e30543. doi:10.1002/jcb.30543. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38440920/