Chpf2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Chpf2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00175

品系全称

C57BL/6JCya-Chpf2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-100910-Chpf2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Chpf2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00175) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
chondroitin polymerizing factor 2
基因别称
2010209O12Rik,Gm42230,mKIAA1402,mir-671
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_133913.2 | Ensembl: ENSMUST00000121863
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~1395 bp
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
Chpf2,也称为chondroitin polymerizing factor 2,是一种在细胞外基质中发挥重要作用的糖基转移酶。它编码软骨素/透明质酸聚合因子,这是一种参与软骨素/透明质酸糖胺聚糖(CS/GAG)链生物合成的酶。CS/GAG是细胞外基质的关键成分,它们在细胞粘附、迁移、信号传导和发育过程中发挥着重要作用。Chpf2的表达和活性对于维持细胞外基质的结构和功能至关重要。

Chpf2的表达和功能与多种疾病的发生和发展密切相关。例如,研究发现Chpf2在胶质瘤中表达上调,且与患者的预后不良相关。一项研究表明,Chpf2等五个糖基化相关基因的表达水平可以预测胶质瘤患者的预后,高表达的患者预后较差[1]。此外,Chpf2在结直肠癌中也表达上调,且其高表达与患者的预后不良相关[2]。研究发现,TNF刺激下,Chpf2在T588位点被MEK磷酸化,进而与TAK1和IKKα相互作用,激活NF-κB信号通路,促进结直肠癌细胞的增殖和转移[2]。

Chpf2还与颅内动脉瘤的发生发展相关。研究发现,外泌体中lncRNA DUXAP8的表达水平与Chpf2的表达水平相关,且两者在颅内动脉瘤的发展过程中表达上调[3]。此外,Chpf2在脑星形胶质细胞中表达丰富,其翻译受到乙醇的抑制,进而导致CS/GAG水平降低,影响神经元树突的生长和发育[4]。

除了在肿瘤和神经系统疾病中的作用外,Chpf2还与肌肉浸润性膀胱癌的预后相关。研究发现,Chpf2等六个基因的表达水平可以构建一个风险评分模型,用于预测接受GC化疗方案的肌肉浸润性膀胱癌患者的预后[5]。此外,Chpf2在碳纳米管诱导的恶性胸膜间皮瘤中也表达上调,且其高表达与患者的预后不良相关[6]。

综上所述,Chpf2是一种在细胞外基质中发挥重要作用的糖基转移酶,其表达和功能与多种疾病的发生和发展密切相关。Chpf2的研究有助于深入理解细胞外基质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. Yang, Yanbo, Teng, Haiying, Zhang, Yulian, Wang, Zhong, Yu, Yanbing. 2024. A glycosylation-related gene signature predicts prognosis, immune microenvironment infiltration, and drug sensitivity in glioma. In Frontiers in pharmacology, 14, 1259051. doi:10.3389/fphar.2023.1259051. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38293671/
2. Wen, Xiangqiong, Qin, Jiale, Zhang, Xiang, He, Weiling, Wang, Ziyang. 2024. MEK-mediated CHPF2 phosphorylation promotes colorectal cancer cell proliferation and metastasis by activating NF-κB signaling. In Cancer letters, 584, 216644. doi:10.1016/j.canlet.2024.216644. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38253217/
3. Han, Liang, Zhou, Haixia, Guo, Zhigang, Zhang, Haiyang, Liu, Dehua. 2024. Exosomal lncRNA DUXAP8 affecting CHPF2 in the pathogenesis of intracranial aneurysms. In Gene, 908, 148253. doi:10.1016/j.gene.2024.148253. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38341004/
4. Hashimoto, Joel G, Margolies, Nicholas, Zhang, Xiaolu, Carbone, Lucia, Guizzetti, Marina. 2024. Astrocyte extracellular matrix modulates neuronal dendritic development. In bioRxiv : the preprint server for biology, , . doi:10.1101/2024.08.06.606424. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39211148/
5. Guo, Yupeng, Dong, Jing, Ji, Tao, Rong, Shengzhong, Guan, Hongjun. 2022. A risk score for the prognosis prediction of the muscle-invasive bladder cancer patients who received gemcitabine plus cisplatin chemotherapy. In Aging, 14, 9715-9729. doi:10.18632/aging.204424. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36470668/
6. Xie, Dongli, Hu, Jianchen, Wu, Tong, Cao, Kangli, Luo, Xiaogang. 2021. Four Immune-Related Genes (FN1, UGCG, CHPF2 and THBS2) as Potential Diagnostic and Prognostic Biomarkers for Carbon Nanotube-Induced Mesothelioma. In International journal of general medicine, 14, 4987-5003. doi:10.2147/IJGM.S324365. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34511983/