Nup58-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Nup58-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-18888

品系全称

C57BL/6JCya-Nup58em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-71844-Nup58-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Nup58-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-18888) 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
nucleoporin 58
基因别称
1700017F11Rik,Nupl1,mKIAA0410
染色体号
Chr 14 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_170591.2 | Ensembl: --
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~0.8 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
Nup58,也称为核孔蛋白58,是一种重要的核孔复合体(NPC)蛋白。NPC是细胞核与细胞质之间的主要通道,负责大分子物质(如离子和其他物质)的转运。Nup58是NPC的组成部分之一,参与调控细胞核与细胞质之间的物质交换,并在多种生物学过程中发挥重要作用。

研究表明,Nup58在肺癌的发生和转移中发挥重要作用。例如,一项研究发现,Nup58在肺腺癌的原发和转移病灶中高表达,而在邻近组织和正常肺组织中表达较低。此外,Nup58基因在晚期肺腺癌患者中的表达水平显著高于早期患者。这些结果表明,Nup58可能与肺腺癌的转移和侵袭有关[1]。

除了在肺癌中的作用,Nup58还参与其他生物学过程。例如,研究发现Nup54和Nup58在果蝇卵巢中对于通过PIWI相互作用RNA(piRNA)途径沉默转座子至关重要。这些结果表明,Nup58在组织特异性背景下可能具有特殊的功能[2]。

此外,Nup58的基因启动子区域在果蝇中发生了快速进化,这表明Nup58可能通过转录调控参与物种形成。类似的进化机制可能也存在于其他Nup基因中,这些基因的变化可能影响神经元连接和基因表达的调节,进而导致新物种的形成[3]。

在植物中,Nup58也发挥重要作用。例如,研究发现玉米中的Nup58(ZmNUP58)与干旱和盐胁迫耐受性相关。过表达ZmNUP58可以显著提高玉米在干旱和盐胁迫条件下的叶绿素含量和抗氧化酶活性。此外,RNA测序分析表明,ZmNUP58可以调节与植物激素合成和信号传导、渗透调节物质、抗氧化酶系统、细胞壁生物合成、葡萄糖代谢和水通道蛋白相关的基因的表达[4]。

在适应细胞应激的过程中,Nup58也发挥着重要作用。研究发现,在NUP58基因功能缺失的细胞中,早期适应性变化与转录组重构和与NPC相互作用的基因的上调相关。长期适应性变化和适应性恢复则通过NUP58的焦点扩增和突变蛋白表达恢复实现。这些数据支持了早期表型可塑性允许随后获得对特定损害的遗传适应的概念[5]。

此外,Nup58还在高血压肾病中发挥重要作用。研究发现,在高血压肾病患者的肾组织中,Nup58的表达水平升高。这表明Nup58可能参与高血压肾病的发病机制,并可能成为治疗高血压肾病的潜在靶点[6]。

综上所述,Nup58是一种重要的核孔复合体蛋白,参与调控细胞核与细胞质之间的物质交换,并在多种生物学过程中发挥重要作用。Nup58在肺癌、果蝇卵巢、植物和适应细胞应激等方面都发挥着重要作用。Nup58的研究有助于深入理解核孔复合体的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Shi, Jianlin, Li, Chen, Wang, Hui, Xiao, Benshan, Qiu, Wanfang. 2019. NUP58 facilitates metastasis and epithelial-mesenchymal transition of lung adenocarcinoma via the GSK-3β/Snail signaling pathway. In American journal of translational research, 11, 393-405. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30787996/
2. Munafò, Marzia, Lawless, Victoria R, Passera, Alessandro, Hannon, Gregory J, Czech, Benjamin. 2021. Channel nuclear pore complex subunits are required for transposon silencing in Drosophila. In eLife, 10, . doi:10.7554/eLife.66321. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33856346/
3. McQuarrie, David W J, Read, Adam M, Stephens, Frannie H S, Civetta, Alberto, Soller, Matthias. 2023. Indel driven rapid evolution of core nuclear pore protein gene promoters. In Scientific reports, 13, 8035. doi:10.1038/s41598-023-34985-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37198214/
4. Liu, Zhixue, Abou-Elwafa, Salah Fatouh, Xie, Jiarong, Ren, Zhenzhen, Wei, Li. 2022. A Nucleoporin NUP58 modulates responses to drought and salt stress in maize (Zea mays L.). In Plant science : an international journal of experimental plant biology, 320, 111296. doi:10.1016/j.plantsci.2022.111296. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35643613/
5. Targa, Altea, Larrimore, Katherine E, Wong, Cheng Kit, Choi, Hyungwon, Rancati, Giulia. 2021. Non-genetic and genetic rewiring underlie adaptation to hypomorphic alleles of an essential gene. In The EMBO journal, 40, e107839. doi:10.15252/embj.2021107839. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34528284/
6. Tang, Rong, Lin, Wei, Shen, Chanjuan, Xiao, Xiangcheng, Zhong, Yong. 2023. Single-cell transcriptomics uncover hub genes and cell-cell crosstalk in patients with hypertensive nephropathy. In International immunopharmacology, 125, 111104. doi:10.1016/j.intimp.2023.111104. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37897949/