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C57BL/6JCya-Csdc2em1/Cya 基因敲除小鼠
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产品名称:
Csdc2-KO
产品编号:
S-KO-00429
品系背景:
C57BL/6JCya
小鼠资源库
* 使用本品系发表的文献需注明:Csdc2-KO mice (Strain S-KO-00429) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
编辑策略
品系名称
C57BL/6JCya-Csdc2em1/Cya
品系编号
KOCMP-105859-Csdc2-B6J-VA
产品编号
S-KO-00429
基因名
Csdc2
品系背景
C57BL/6JCya
基因别称
Pippin
NCBI ID
修饰方式
全身性基因敲除
NCBI RefSeq
NM_145473
Ensembl ID
ENSMUST00000038757
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~3.5 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。
小鼠表型
基因研究概述
Csdc2,也称为冷休克结构域蛋白C2,是一种编码冷休克结构域的蛋白质。冷休克结构域是一类在生物体中广泛存在的蛋白质结构域,通常在低温条件下被发现,其功能与RNA结合和调控转录有关。Csdc2在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。
Csdc2在多种疾病中发挥重要作用。研究发现,Csdc2在人类胶质母细胞瘤中表达下调[1]。Csdc2在山羊次级毛囊生长中也发挥着重要作用,其表达水平的变化与毛囊的生长周期有关[2]。此外,Csdc2还与睡眠呼吸暂停综合征相关,其蛋白质丰度的改变与睡眠呼吸暂停的发生有关[3]。
Csdc2在胶质瘤细胞中也发挥着重要作用。研究发现,Csdc2与长链非编码RNA H19的表达呈负相关,Csdc2的抑制与H19的表达上调有关,而H19的表达上调与胶质瘤细胞存活、增殖和迁移有关[4]。此外,Csdc2还与E-钙黏蛋白的表达有关,其启动子序列中存在miR-373的结合位点,miR-373可以通过与Csdc2启动子序列结合来诱导其表达[5]。
Csdc2在子宫内膜蜕膜化过程中也发挥着重要作用。研究发现,Csdc2在蜕膜化过程中表达上调,其表达水平的变化与蜕膜化过程中细胞分化、细胞增殖、信号传导和基质/结构蛋白等功能相关[6]。此外,Csdc2还与心脏衰竭相关,其表达水平的改变与心脏衰竭的发生有关[7]。Csdc2还与原发性肝细胞癌相关,其表达水平的变化与肝细胞癌的发生、发展和预后有关[8]。Csdc2还与早期结直肠癌的发生、发展和预后有关[9]。
综上所述,Csdc2是一种重要的冷休克结构域蛋白,参与调控多种生物学过程,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。Csdc2在多种疾病中发挥重要作用,包括胶质母细胞瘤、山羊次级毛囊生长、睡眠呼吸暂停综合征、子宫内膜蜕膜化、心脏衰竭、原发性肝细胞癌和早期结直肠癌等。Csdc2的研究有助于深入理解其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. Lu, Chih-Hao, Wei, Sung-Tai, Liu, Jia-Jun, Yu, Chin-Sheng, Chang, Sunny Li-Yun. 2022. Recognition of a Novel Gene Signature for Human Glioblastoma. In International journal of molecular sciences, 23, . doi:10.3390/ijms23084157. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35456975/
2. Zhu, Heqing, Li, Yingying, Xu, He, Han, Jilong, Yang, Min. 2024. Role of Csdc2 in Regulating Secondary Hair Follicle Growth in Cashmere Goats. In International journal of molecular sciences, 25, . doi:10.3390/ijms25158349. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39125915/
3. Gui, Jianxiong, Meng, Linxue, Huang, Dishu, Cheng, Li, Jiang, Li. 2023. Identification of novel proteins for sleep apnea by integrating genome-wide association data and human brain proteomes. In Sleep medicine, 114, 92-99. doi:10.1016/j.sleep.2023.12.026. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38160582/
4. Chae, Yeonsoo, Roh, Jungwook, Im, Mijung, Youn, Buhyun, Kim, Wanyeon. . Gene Expression Profiling Regulated by lncRNA H19 Using Bioinformatic Analyses in Glioma Cell Lines. In Cancer genomics & proteomics, 21, 608-621. doi:10.21873/cgp.20477. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39467632/
5. Place, Robert F, Li, Long-Cheng, Pookot, Deepa, Noonan, Emily J, Dahiya, Rajvir. 2008. MicroRNA-373 induces expression of genes with complementary promoter sequences. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105, 1608-13. doi:10.1073/pnas.0707594105. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18227514/
6. Vallejo, Griselda, Maschi, Darío, Mestre-Citrinovitz, Ana C, Beato, Miguel, Saragüeta, Patricia. . Changes in global gene expression during in vitro decidualization of rat endometrial stromal cells. In Journal of cellular physiology, 222, 127-37. doi:10.1002/jcp.21929. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19780023/
7. Tian, Yuqing, Yang, Jiefu, Lan, Ming, Zou, Tong. 2020. Construction and analysis of a joint diagnosis model of random forest and artificial neural network for heart failure. In Aging, 12, 26221-26235. doi:10.18632/aging.202405. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33401250/
8. Rao, Guihua, Pan, Huifen, Sheng, Xia, Liu, Jin. 2022. Prognostic Value of Stem Cell Index-Related Characteristics in Primary Hepatocellular Carcinoma. In Contrast media & molecular imaging, 2022, 2672033. doi:10.1155/2022/2672033. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35800238/
9. Yang, Min, Song, Shen, Dong, Kunzhe, Ma, Yuehui, Jiang, Lin. 2017. Skin transcriptome reveals the intrinsic molecular mechanisms underlying hair follicle cycling in Cashmere goats under natural and shortened photoperiod conditions. In Scientific reports, 7, 13502. doi:10.1038/s41598-017-13986-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29044192/
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