Cct7-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Cct7-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-19259

品系全称

C57BL/6JCya-Cct7em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-12468-Cct7-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cct7-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-19259) 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
chaperonin containing TCP1 subunit 7
基因别称
Ccth,Cctz
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007638 | Ensembl: ENSMUST00000032078
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~6
敲除长度
~3.1 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:107184Mice homozygous for a knock-out allele show complete embryonic lethality prior to organogenesis. In vitro, blastocysts fail to hatch from the zona pellucida and die after 3 days in culture.
Cct7,即chaperonin containing TCP-1 subunit 7,是TCP-1(T-complex protein 1)环状复合物中的一个亚基。TCP-1是一种分子伴侣蛋白,参与蛋白质的正确折叠和稳定,对于细胞内多种蛋白质的功能至关重要。Cct7在蛋白质折叠过程中发挥重要作用,尤其是在细胞骨架蛋白的折叠和展开中,这对于维持细胞结构和功能至关重要。此外,Cct7还参与转录调控和细胞信号传导等生物学过程,影响基因表达和细胞功能。

在Drosophila中,Cct7与Polycomb(Pc)蛋白相互作用,维持基因沉默状态。Pc蛋白是一种表观遗传调控因子,负责维持细胞类型特异性基因表达模式。Cct7与Pc蛋白在染色质上的相互作用,有助于Pc蛋白的招募和定位,从而维持基因沉默状态。Cct7的缺失导致Pc蛋白从染色质上解离,并重新分布到细胞质中,从而破坏了基因沉默状态[1]。

在人类中,Cct7的表达与多种癌症的发生和进展相关。例如,在肝细胞癌(HCC)中,Cct7的表达水平显著高于正常组织,并且与HCC患者的预后不良相关。Cct7的高表达可以作为HCC的早期诊断和预后指标[2]。此外,Cct7的表达也与子宫内膜癌(EC)的进展和预后相关。Cct7的表达水平随着EC病理分期的增加而升高,并且与肌层浸润程度相关。Cct7的抑制可以降低EC细胞的增殖和侵袭能力,并且与更好的总体生存率相关[3]。

除了在癌症中的作用,Cct7还与多种其他疾病相关。例如,Cct7的表达与多囊卵巢综合征(PCOS)的发生相关。PCOS是一种常见的妇科疾病,导致不孕、胰岛素抵抗、肥胖和心脏问题。Cct7的表达与PCOS相关的基因表达和信号传导通路相关,可能参与PCOS的发病机制[6]。此外,Cct7的表达与胃癌的转移相关。Cct7的表达水平与胃癌患者的预后不良相关,并且可能作为胃癌转移的潜在生物标志物[7]。

除了在人类疾病中的作用,Cct7还与其他物种的生物学过程相关。例如,在Babesia microti-group中,Cct7基因内含子序列的进化历史存在多样性。Babesia microti是一种导致人类巴贝斯虫病的主要病原体,而Cct7基因的内含子序列可以作为快速进化的DNA标记,用于研究Babesia microti-group的微进化关系和遗传变异性[4]。此外,Cct7还与禽腺病毒FAdV-4的复制相关。FAdV-4是一种导致家禽肝炎-心包积液综合征(HHS)的病毒,而Cct7与FAdV-4衣壳蛋白Hexon相互作用,参与病毒的复制过程[5]。

综上所述,Cct7是一种重要的分子伴侣蛋白,参与蛋白质折叠和细胞内多种生物学过程。Cct7的表达与多种人类疾病相关,包括癌症、PCOS和胃癌等。此外,Cct7还与其他物种的生物学过程相关,例如Babesia microti-group的微进化和禽腺病毒FAdV-4的复制。Cct7的研究有助于深入理解蛋白质折叠和细胞内生物学过程的调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Shaheen, Najma, Akhtar, Jawad, Umer, Zain, Faisal, Amir, Tariq, Muhammad. 2021. Polycomb Requires Chaperonin Containing TCP-1 Subunit 7 for Maintaining Gene Silencing in Drosophila. In Frontiers in cell and developmental biology, 9, 727972. doi:10.3389/fcell.2021.727972. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34660585/
2. Huang, Xinghua, Wang, Huaxiang, Xu, Fengfeng, Hu, Huanzhang, Jiang, Yi. 2022. Overexpression of chaperonin containing TCP1 subunit 7 has diagnostic and prognostic value for hepatocellular carcinoma. In Aging, 14, 747-769. doi:10.18632/aging.203809. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35073517/
3. Wang, Liwen, Zhou, Wei, Li, Hui, Yang, Hui, Shan, Nianchun. 2020. Clinical Significance, Cellular Function, and Potential Molecular Pathways of CCT7 in Endometrial Cancer. In Frontiers in oncology, 10, 1468. doi:10.3389/fonc.2020.01468. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32983981/
4. Fujisawa, Kohei, Nakajima, Rui, Jinnai, Michio, Arai, Satoru, Ishihara, Chiaki. . Intron sequences from the CCT7 gene exhibit diverse evolutionary histories among the four lineages within the Babesia microti-group, a genetically related species complex that includes human pathogens. In Japanese journal of infectious diseases, 64, 403-10. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21937822/
5. Gao, Junfeng, Zhao, Mingliang, Duan, Xueyan, Li, Xiaoqi, Zheng, Shijun J. 2019. Requirement of Cellular Protein CCT7 for the Replication of Fowl Adenovirus Serotype 4 (FAdV-4) in Leghorn Male Hepatocellular Cells Via Interaction with the Viral Hexon Protein. In Viruses, 11, . doi:10.3390/v11020107. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30691230/
6. Heidarzadehpilehrood, Roozbeh, Pirhoushiaran, Maryam, Binti Osman, Malina, Abdul Hamid, Habibah, Ling, King-Hwa. 2023. Weighted Gene Co-Expression Network Analysis (WGCNA) Discovered Novel Long Non-Coding RNAs for Polycystic Ovary Syndrome. In Biomedicines, 11, . doi:10.3390/biomedicines11020518. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36831054/
7. Ajucarmelprecilla, Arulprakasam, Pandi, Jhansi, Dhandapani, Ranjithkumar, Durairaj, Kaliannan, Shrestha, Anupama. 2022. In Silico Identification of Hub Genes as Observing Biomarkers for Gastric Cancer Metastasis. In Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2022, 6316158. doi:10.1155/2022/6316158. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35535159/