Knl1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Knl1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-17654

品系全称

C57BL/6JCya-Knl1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-76464-Knl1-B6J-VC

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Knl1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-17654) 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
kinetochore scaffold 1
基因别称
2310043D08Rik,5730505K17Rik,Casc5
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029617 | Ensembl: ENSMUST00000099542
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 8
敲除长度
~5.3 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:1923714Mice homozygous for a transgenic gene disruption exhibit embryonic lethality at E6. Mice homozygous for a conditional allele activated in NPCs exhibit postnatal and premature death and microcephaly associated with NPC apoptosis and premature differentiation.
基因Knl1,也称为Kinetochore Scaffold 1,是一种重要的细胞周期调控蛋白。它在细胞有丝分裂过程中发挥关键作用,特别是在染色体分离和细胞分裂的精确调控中。Knl1蛋白是KMN网络(Knl1-Mis12-Ndc80网络)的组成部分,这个网络是动粒-微管连接界面(kinetochore-microtubule attachment interface)的一个基本结构,对维持基因组的稳定性至关重要。

Knl1在多种细胞过程中发挥着重要作用。首先,它参与了有丝分裂检查点(spindle assembly checkpoint, SAC)的信号传导。SAC是一个重要的监控机制,确保染色体在细胞分裂过程中正确地分离。Knl1蛋白通过与SAC相关蛋白的相互作用,如Bub1/Mad3家族蛋白,确保未正确连接到微管上的染色体能够被检测到,并阻止细胞进入下一个分裂阶段,从而防止染色体数目异常,即非整倍性(aneuploidy)的发生[1][2]。

此外,Knl1在肿瘤发生发展中也扮演着重要角色。研究表明,Knl1在多种肿瘤组织中表达上调,包括结直肠癌、子宫体子宫内膜癌和前列腺腺癌等。高表达的Knl1与肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移能力增强相关,且与患者的预后不良相关[3][4][5]。Knl1通过调节细胞周期和促进细胞分裂,在肿瘤的发生发展中发挥了重要作用。此外,Knl1还与肿瘤微环境中的免疫细胞浸润相关,如调节性T细胞和Th2细胞,这可能有助于肿瘤细胞的免疫逃逸[4][5]。

在植物中,Knl1蛋白同样在细胞分裂中发挥着重要作用。例如,在玉米中,Knl1蛋白的缺乏会导致细胞分裂缺陷,从而影响种子发育。此外,Knl1蛋白在植物中的分子结构和功能模式与其他生物有所不同,这反映了植物在进化过程中形成了独特的SAC信号传导和动粒网络[1]。

综上所述,基因Knl1在细胞分裂、染色体分离、肿瘤发生发展和植物细胞分裂中发挥着重要作用。Knl1蛋白通过与SAC相关蛋白的相互作用,确保染色体在细胞分裂过程中正确地分离,维持基因组的稳定性。在肿瘤中,Knl1的表达上调与肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移能力增强相关,且与患者的预后不良相关。此外,Knl1还与肿瘤微环境中的免疫细胞浸润相关。研究Knl1蛋白的功能和调控机制,有助于深入理解细胞分裂、肿瘤发生发展和植物细胞分裂的生物学过程,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. Su, Handong, Liu, Yang, Wang, Chunhui, Birchler, James A, Han, Fangpu. . Knl1 participates in spindle assembly checkpoint signaling in maize. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118, . doi:10.1073/pnas.2022357118. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33990465/
2. Deng, Xingguang, He, Ying, Tang, Xiaoya, Liu, Bo, Lin, Honghui. 2024. A coadapted KNL1 and spindle assembly checkpoint axis orchestrates precise mitosis in Arabidopsis. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 121, e2316583121. doi:10.1073/pnas.2316583121. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38170753/
3. Bai, Tianliang, Zhao, Yalei, Liu, Yabin, Dong, Ning, Li, Binghui. . Effect of KNL1 on the proliferation and apoptosis of colorectal cancer cells. In Technology in cancer research & treatment, 18, 1533033819858668. doi:10.1177/1533033819858668. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31315522/
4. He, Kang, Li, Jingze, Huang, Xuemiao, Zhao, Shuhua, Zhao, Lijing. 2023. KNL1 is a prognostic and diagnostic biomarker related to immune infiltration in patients with uterine corpus endometrial carcinoma. In Frontiers in oncology, 13, 1090779. doi:10.3389/fonc.2023.1090779. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36776306/
5. Zhang, Yetao, Ji, Qianying, Wang, Jun, Wei, Yong, Zhu, Qingyi. 2023. High expression of KNL1 in prostate adenocarcinoma is associated with poor prognosis and immune infiltration. In Frontiers in genetics, 13, 1100787. doi:10.3389/fgene.2022.1100787. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36685823/