Eml2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Eml2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-18747

品系全称

C57BL/6JCya-Eml2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-72205-Eml2-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Eml2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-18747) 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
echinoderm microtubule associated protein like 2
基因别称
1600029N02Rik,EMAP-2
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001347582 | Ensembl: ENSMUST00000117338
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 8~9
敲除长度
~1.6 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
EML2,即Echinoderm microtubule-associated protein-like 2,是一种位于人类染色体19q13.32的基因。EML2基因编码的蛋白质在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生等。EML2基因的表达与多种疾病相关,包括癌症、神经系统疾病和免疫调节等。

在癌症研究领域,EML2基因的表达与结肠癌的预后相关。一项研究表明,EML2基因在结肠癌组织中表达高于正常结肠上皮组织,且高表达与较差的总生存期相关[2]。此外,EML2基因的表达与免疫细胞浸润水平相关,高表达与GTPase结合和NK细胞浸润水平增加相关,提示EML2可能参与调节免疫反应[2]。

在神经系统研究领域,EML2基因的表达与脑组织特异性甲基化相关。研究发现,EML2基因中CpG位点cg03096975的甲基化在脑组织中具有特异性,可用于脑组织的鉴定[1]。此外,EML2基因的表达也与新生儿听觉系统发育相关。研究发现,EML2基因在胎盘组织中的表达与新生儿听觉系统的发育相关,可能参与调节听觉功能[5]。

在免疫调节研究领域,EML2基因的表达与NK细胞的分化相关。研究发现,IL-12/15/18激活的NK细胞可以分化为记忆样NK细胞,其中eML-1和eML-2两个转录不同的亚群主要来自CD56bright或CD56dim成熟的NK细胞亚群[3]。

此外,EML2基因的表观遗传修饰也与肿瘤的发生发展相关。研究发现,EML2基因在高级别胶质瘤中甲基化程度较高,提示EML2可能是一种肿瘤抑制基因[4]。

综上所述,EML2基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,其表达和表观遗传修饰与多种疾病相关,包括癌症、神经系统疾病和免疫调节等。深入研究EML2基因的功能和调控机制,有助于揭示相关疾病的发病机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Samsuwan, Jarunya, Muangsub, Tachapol, Yanatatsaneejit, Pattamawadee, Mutirangura, Apiwat, Kitkumthorn, Nakarin. 2018. Combined Bisulfite Restriction Analysis for brain tissue identification. In Forensic science international, 286, 42-45. doi:10.1016/j.forsciint.2018.02.032. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29558685/
2. Sun, Yanjun, Han, Lin, Sun, Dengqun. 2024. Comprehensive analysis of EML2 as a prognostic biomarker in colon cancer. In International journal of clinical and experimental pathology, 17, 1-12. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38322176/
3. Foltz, Jennifer A, Tran, Jennifer, Wong, Pamela, Petti, Allegra A, Fehniger, Todd A. 2024. Cytokines drive the formation of memory-like NK cell subsets via epigenetic rewiring and transcriptional regulation. In Science immunology, 9, eadk4893. doi:10.1126/sciimmunol.adk4893. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38941480/
4. Abak, Atefe, Shoorei, Hamed, Taheri, Mohammad, Ghafouri-Fard, Soudeh. 2021. In vivo Engineering of Chromosome 19 q-arm by Employing the CRISPR/AsCpf1 and ddAsCpf1 Systems in Human Malignant Gliomas (Hypothesis). In Journal of molecular neuroscience : MN, 71, 1648-1663. doi:10.1007/s12031-021-01855-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33990905/
5. Katbamna, Bharti, Klutz, Nicole, Pudrith, Charles, Lavery, J Patrick, Ide, Charles F. 2013. Prenatal smoke exposure: effects on infant auditory system and placental gene expression. In Neurotoxicology and teratology, 38, 61-71. doi:10.1016/j.ntt.2013.04.008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23665419/