Dnase2b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Dnase2b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-12176

品系全称

C57BL/6JCya-Dnase2bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-56629-Dnase2b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dnase2b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-12176) 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
deoxyribonuclease II beta
基因别称
Dlad,DnaseIIb
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_019957 | Ensembl: ENSMUST00000200633
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.1 kb
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:1913283The inability of homozygous mutant mice to degrade DNA in differentiating lens cells leads to cataract formation in the nucleus lentis. Consequently, mutant mice exhibit an impaired response to light.
Dnase2b,也称为脱氧核糖核酸酶IIβ,是一种在动物细胞中发现的酶,属于脱氧核糖核酸酶家族。该家族的成员负责DNA的降解,这一过程在细胞死亡、DNA损伤修复和细胞分化等生物学过程中发挥着重要作用。Dnase2b在维持细胞内DNA稳态方面具有关键作用,其表达和活性受到精细的调控,以确保细胞功能的正常进行。

Dnase2b在多种生物过程中发挥着重要作用。在眼睛晶状体的形成过程中,Dnase2b负责降解晶状体纤维细胞的细胞核和细胞器,从而使得晶状体变得透明。研究发现,在非洲爪蟾的胚胎中,敲除与哺乳动物中与白内障相关的基因同源的基因,如gja8和dnase2b,会导致晶状体缺陷,包括视力下降、晶状体纤维细胞中核的保留和肌动蛋白纤维的紊乱[1]。此外,在Shumiya白内障大鼠模型中,与正常晶状体相比,白内障晶状体上皮细胞中Dnase2b的表达显著下调,这表明Dnase2b在白内障的发生发展中可能发挥着重要作用[2]。

Dnase2b不仅在晶状体的形成中发挥重要作用,还与癌症的发生发展密切相关。研究发现,在肺癌患者中,吸烟会改变非癌变肺组织的转录组,导致Dnase2b的表达上调[3]。此外,Dnase2b的表达与肺癌患者的预后相关,其表达水平越高,患者的预后越差[4]。在胃癌患者中,Dnase2b基因的单核苷酸多态性(SNP)与化疗敏感性相关,携带特定基因型的患者对化疗药物更为敏感[5]。

Dnase2b的表达和活性受到精细的调控。研究发现,RNA结合蛋白Celf1可以通过结合Dnase2b的mRNA,维持其高水平表达,从而促进晶状体纤维细胞核的降解[7]。此外,RNA结合蛋白RBPMS可以结合Dnase2b的mRNA,抑制其翻译,从而调控Dnase2b的表达水平[6]。

综上所述,Dnase2b是一种重要的酶,在晶状体形成和癌症的发生发展中发挥着重要作用。其表达和活性受到精细的调控,以确保细胞功能的正常进行。深入研究Dnase2b的生物学功能和调控机制,有助于我们更好地理解晶状体形成和癌症发生发展的分子机制,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. Viet, Justine, Reboutier, David, Hardy, Serge, Paillard, Luc, Gautier-Courteille, Carole. 2020. Modeling ocular lens disease in Xenopus. In Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 249, 610-621. doi:10.1002/dvdy.147. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31872467/
2. Ishida, Hidetoshi, Shibata, Teppei, Nakamura, Yuka, Sasaki, Hiroshi, Kubo, Eri. 2020. Identification of Differential Gene Expression Pattern in Lens Epithelial Cells Derived from Cataractous and Noncataractous Lenses of Shumiya Cataract Rat. In BioMed research international, 2020, 7319590. doi:10.1155/2020/7319590. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33204712/
3. Pintarelli, Giulia, Noci, Sara, Maspero, Davide, Dragani, Tommaso A, Colombo, Francesca. 2019. Cigarette smoke alters the transcriptome of non-involved lung tissue in lung adenocarcinoma patients. In Scientific reports, 9, 13039. doi:10.1038/s41598-019-49648-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31506599/
4. Chen, Funan, Ma, Jun, Hu, Shuqiao, Chen, Shanshan, Lin, Jiehuan. . Prognostic Cell Death Index for Lung Adenocarcinoma: A Comprehensive Transcriptome-Based Analysis of Twelve Programmed Cell Death Pattern Genes. In Frontiers in bioscience (Landmark edition), 29, 135. doi:10.31083/j.fbl2904135. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38682187/
5. Ha, Ye Jin, Yoon, Sang Nam, Jeon, Yeo Jin, Kim, Yong Sung, Kim, Jin Cheon. . Genome-wide identification of chemosensitive single nucleotide polymorphism markers in gastric cancer. In Anticancer research, 31, 4329-38. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22199298/
6. Lachke, Salil A. 2021. RNA-binding proteins and post-transcriptional regulation in lens biology and cataract: Mediating spatiotemporal expression of key factors that control the cell cycle, transcription, cytoskeleton and transparency. In Experimental eye research, 214, 108889. doi:10.1016/j.exer.2021.108889. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34906599/
7. Siddam, Archana D, Gautier-Courteille, Carole, Perez-Campos, Linette, Paillard, Luc, Lachke, Salil A. 2018. The RNA-binding protein Celf1 post-transcriptionally regulates p27Kip1 and Dnase2b to control fiber cell nuclear degradation in lens development. In PLoS genetics, 14, e1007278. doi:10.1371/journal.pgen.1007278. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29565969/