Sap30bp-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Sap30bp-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-12271

品系全称

C57BL/6JCya-Sap30bpem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-57230-Sap30bp-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sap30bp-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-12271) 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
SAP30 binding protein
基因别称
2700016D05Rik,Hcngp
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_020483 | Ensembl: ENSMUST00000140991
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6
敲除长度
~0.9 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:1927479Mice homozygous for a transgenic gene disruption exhibit anemia at E16.
SAP30BP,全称SAP30-binding protein,是一种重要的基因调节因子,参与多种生物学过程,包括转录调控、RNA剪接和应激反应等。SAP30BP与SAP30(Sin3-associated protein 30)相互作用,共同调节基因表达。SAP30BP在细胞核中表达,其功能受到多种因素的影响,包括细胞类型、发育阶段和应激状态等。

SAP30BP在多种疾病中发挥重要作用,包括类风湿性关节炎、肩袖损伤等。研究发现,SAP30BP基因多态性与肩袖损伤的易感性相关,例如,SNP rs820218的A等位基因携带者患肩袖损伤的风险较低[1,2,7]。此外,SAP30BP在类风湿性关节炎中也发挥重要作用。研究发现,SAP30BP基因表达上调与类风湿性关节炎的发生和发展相关[5]。SAP30BP还参与RNA剪接过程,例如,研究发现SAP30BP与RBM17/SPF45相互作用,促进特定短内含子的剪接[4]。

研究发现,SAP30BP基因表达受到多种因素的影响,包括细胞类型、发育阶段和应激状态等。例如,研究发现,SAP30BP基因在神经系统中表达,其表达模式受到选择性剪接的调控[3]。此外,研究发现,SAP30BP基因在植物中也表达,并参与植物对盐胁迫的响应[6]。

综上所述,SAP30BP是一种重要的基因调节因子,参与多种生物学过程,包括转录调控、RNA剪接和应激反应等。SAP30BP在多种疾病中发挥重要作用,包括类风湿性关节炎、肩袖损伤等。SAP30BP的研究有助于深入理解基因调控的机制和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Tian, Bin, Kang, Xin, Zhang, Liang, Zheng, Jiang, Zhao, Zandong. 2020. SAP30BP gene is associated with the susceptibility of rotator cuff tear: a case-control study based on Han Chinese population. In Journal of orthopaedic surgery and research, 15, 356. doi:10.1186/s13018-020-01888-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32843068/
2. Barros, Rui Sergio Monteiro de, Sant' Anna, Carla de Castro, Alcantara, Diego Di Felipe Ávila, Candido, Atylla de Andrade, Burbano, Rommel Mario Rodriguez. 2023. Association between the rs820218 Variant within the SAP30BP Gene and Rotator Cuff Rupture in an Amazonian Population. In Genes, 14, . doi:10.3390/genes14020367. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36833294/
3. Roth, Jonathan F, Braunschweig, Ulrich, Wu, Mingkun, Gingras, Anne-Claude, Blencowe, Benjamin J. . Systematic analysis of alternative exon-dependent interactome remodeling reveals multitasking functions of gene regulatory factors. In Molecular cell, 83, 4222-4238.e10. doi:10.1016/j.molcel.2023.10.034. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38065061/
4. Fukumura, Kazuhiro, Sperotto, Luca, Seuß, Stefanie, Sattler, Michael, Mayeda, Akila. 2023. SAP30BP interacts with RBM17/SPF45 to promote splicing in a subset of human short introns. In Cell reports, 42, 113534. doi:10.1016/j.celrep.2023.113534. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38065098/
5. Wang, H, Guo, J, Jiang, J, Li, Z, Zhao, J. 2017. New genes associated with rheumatoid arthritis identified by gene expression profiling. In International journal of immunogenetics, 44, 107-113. doi:10.1111/iji.12313. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28371410/
6. Liu, Zhongyuan, Lei, Xiaojin, Wang, Peilong, Li, Xinpin, Gao, Caiqiu. 2019. Overexpression of ThSAP30BP from Tamarix hispida improves salt tolerance. In Plant physiology and biochemistry : PPB, 146, 124-132. doi:10.1016/j.plaphy.2019.11.020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31743857/
7. Tashjian, Robert Z, Granger, Erin K, Farnham, James M, Cannon-Albright, Lisa A, Teerlink, Craig C. 2015. Genome-wide association study for rotator cuff tears identifies two significant single-nucleotide polymorphisms. In Journal of shoulder and elbow surgery, 25, 174-9. doi:10.1016/j.jse.2015.07.005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26350878/