Hipk3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Hipk3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-19102

品系全称

C57BL/6JCya-Hipk3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-15259-Hipk3-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Hipk3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-19102) 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
homeodomain interacting protein kinase 3
基因别称
DYRK6,FIST3,PKY,mir-1902
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010434 | Ensembl: ENSMUST00000028600
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.2 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:1314882Mice homozygous for a gene trapped allele exhibit impaired insulin secretion and glucose tolerance.
HIPK3,即同源结构域相互作用蛋白激酶3,是一种在真核细胞中广泛表达的丝氨酸/苏氨酸激酶。该基因编码的蛋白质包含一个N端激酶结构域和一个C端同源结构域,能够与多种蛋白质相互作用,参与细胞增殖、分化、凋亡和应激反应等生物学过程。HIPK3在多种人类疾病中发挥重要作用,包括癌症、心血管疾病、糖尿病、炎症性疾病等。

近年来,随着RNA组学研究的深入,人们发现HIPK3基因能够产生一种环状RNA分子,即circ-HIPK3。circ-HIPK3是一种非编码RNA,由HIPK3基因的第二外显子通过反向剪接形成,具有稳定的环状结构。研究表明,circ-HIPK3在多种细胞和组织中表达,并且其表达水平与HIPK3基因的表达水平相关[1]。

circ-HIPK3在多种生物学过程中发挥重要作用。研究表明,circ-HIPK3可以作为miRNA的海绵,竞争性结合miRNA,从而影响miRNA的靶基因表达。例如,circ-HIPK3可以与miR-33a-5p结合,上调其靶基因IRS1的表达,从而促进细胞增殖和抑制细胞凋亡[3]。此外,circ-HIPK3还可以与miR-222-3p结合,上调其靶基因DUSP19的表达,从而抑制细胞凋亡和促进细胞增殖[4]。circ-HIPK3还可以与miR-124-3p结合,上调其靶基因STAT3的表达,从而促进胶质瘤细胞的增殖和侵袭[5]。此外,circ-HIPK3还可以与miR-381-3p结合,上调其靶基因YAP1的表达,从而促进口腔鳞状细胞癌的发展[6]。

circ-HIPK3的产生和功能受到多种因素的影响。研究表明,circ-HIPK3的产生受到内含子中短反向重复序列的影响,这些序列能够促进circ-HIPK3的形成[2]。此外,circ-HIPK3的产生还受到转录后修饰的影响,例如RNA编辑和RNA剪接等。circ-HIPK3的功能受到多种因素的影响,例如miRNA的表达水平、靶基因的表达水平以及circ-HIPK3的表达水平等。

circ-HIPK3在多种人类疾病中发挥重要作用,包括癌症、心血管疾病、糖尿病、炎症性疾病等。circ-HIPK3可以作为miRNA的海绵,竞争性结合miRNA,从而影响miRNA的靶基因表达。circ-HIPK3的产生和功能受到多种因素的影响,例如内含子中的短反向重复序列、转录后修饰以及miRNA的表达水平等。circ-HIPK3的研究有助于深入理解RNA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. Jeck, William R, Sorrentino, Jessica A, Wang, Kai, Marzluff, William F, Sharpless, Norman E. 2012. Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with ALU repeats. In RNA (New York, N.Y.), 19, 141-57. doi:10.1261/rna.035667.112. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23249747/
2. Liang, Dongming, Wilusz, Jeremy E. 2014. Short intronic repeat sequences facilitate circular RNA production. In Genes & development, 28, 2233-47. doi:10.1101/gad.251926.114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25281217/
3. Fan, Ming, Liang, Ting, Xie, Fei, Ma, Pingwei, Li, Junquan. 2023. Exosomal circ_HIPK3 reduces apoptosis in H2O2-induced AC16 cardiomyocytes through miR-33a-5p/IRS1 axis. In Transplant immunology, 80, 101862. doi:10.1016/j.trim.2023.101862. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37230396/
4. Liu, Yu, Ao, Shuang, Zhang, Hao, Yang, Xiaotian, Leng, Hui. 2021. Circ_HIPK3 alleviates CoCl2-induced apoptotic injury in neuronal cells by depending on the regulation of the miR-222-3p/DUSP19 axis. In Biochemical and biophysical research communications, 553, 126-133. doi:10.1016/j.bbrc.2021.03.070. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33770577/
5. Hu, Daling, Zhang, Yin. 2018. Circular RNA HIPK3 promotes glioma progression by binding to miR-124-3p. In Gene, 690, 81-89. doi:10.1016/j.gene.2018.11.073. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30576808/
6. Bi, Lei, Zhang, Chunguang, Yao, Yuan, He, Zhao. . Circ-HIPK3 regulates YAP1 expression by sponging miR-381-3p to promote oral squamous cell carcinoma development. In Journal of biosciences, 46, . doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33737493/