Cap1-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Cap1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01314

品系全称

C57BL/6JCya-Cap1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-12331-Cap1-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cap1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01314) 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
cyclase associated actin cytoskeleton regulatory protein 1
基因别称
-
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007598 | Ensembl: ENSMUST00000106255
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.0 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
CAP1,即环化酶相关蛋白1(Cyclase-associated protein 1),是一种普遍存在于真核细胞中的蛋白质,参与调节肌动蛋白动力学。CAP1在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞迁移、增殖、侵袭和免疫反应。此外,CAP1还与多种疾病的发生和发展相关,包括癌症、感染和免疫性疾病。

在肺癌中,CAP1的磷酸化与肿瘤的发生和发展密切相关。研究表明,CAP1在非小细胞肺癌(NSCLC)患者的血清和组织中表达水平升高,且与患者预后不良相关[1]。CAP1的磷酸化可以促进上皮-间质转化(EMT),进而促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,CAP1的磷酸化还可以调节细胞内肌动蛋白的动态变化,影响细胞的形态和运动能力。

CAP1在神经系统中也发挥着重要作用。研究表明,CAP1可以抑制血清反应因子(SRF)辅因子MRTF依赖的基因表达。CAP1的缺失可以导致细胞质中肌动蛋白单体减少,从而促进MRTF的核转位和MRTF-SRF激活[2]。这些发现表明,CAP1在神经系统中发挥着重要的肌动蛋白调节作用,与神经元网络的发育和功能相关。

CAP1还与真菌的致病性相关。研究发现,CAP1可以调节白色念珠菌的出芽-菌丝转化、菌丝生长和环磷酸腺苷(cAMP)水平。CAP1的缺失可以导致白色念珠菌在出芽条件下产生菌丝,而cAMP的增加可以促进菌丝形成。此外,CAP1的缺失还可以导致白色念珠菌在系统性念珠菌病小鼠模型中的致病性丧失[3]。

CAP1在植物中也发挥着重要作用。研究表明,CAP1在拟南芥的生长和发育中发挥重要作用。CAP1的缺失会导致种子萌发和幼苗形态缺陷,以及花粉管伸长受阻。此外,CAP1的缺失还可以提高拟南芥对盐和渗透胁迫的耐受性,表明CAP1在植物对渗透胁迫的响应中发挥着重要作用[4]。

CAP1还与骨代谢相关。研究发现,CAP1在骨代谢中发挥着重要作用。CAP1的表达与骨密度和骨强度相关,且CAP1的缺失可以导致骨质疏松症的发生。此外,CAP1还可以调节破骨细胞和免疫细胞之间的相互作用,影响骨代谢的免疫调节[5]。

此外,CAP1还与RNA的甲基化相关。研究表明,CAP1在RNA的甲基化中发挥着重要作用。CAP1的缺失可以导致RNA的甲基化水平降低,从而影响RNA的稳定性和功能。此外,CAP1还可以调节RNA的免疫原性,影响细胞的免疫反应[6]。

综上所述,CAP1是一种重要的蛋白质,参与调节肌动蛋白动力学、神经发育、真菌致病性、植物生长和骨代谢等生物学过程。CAP1的研究有助于深入理解肌动蛋白动力学、神经发育、真菌致病性、植物生长和骨代谢的分子机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Zeng, Jie, Li, Xuan, Liang, Long, Xie, Shuanshuan, Wang, Changhui. 2021. Phosphorylation of CAP1 regulates lung cancer proliferation, migration, and invasion. In Journal of cancer research and clinical oncology, 148, 137-153. doi:10.1007/s00432-021-03819-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34636991/
2. Khudayberdiev, Sharof, Weiss, Kerstin, Heinze, Anika, Linne, Uwe, Rust, Marco B. 2024. The actin-binding protein CAP1 represses MRTF-SRF-dependent gene expression in mouse cerebral cortex. In Science signaling, 17, eadj0032. doi:10.1126/scisignal.adj0032. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38713765/
3. Bahn, Y S, Sundstrom, P. . CAP1, an adenylate cyclase-associated protein gene, regulates bud-hypha transitions, filamentous growth, and cyclic AMP levels and is required for virulence of Candida albicans. In Journal of bacteriology, 183, 3211-23. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11325951/
4. Zhang, Qian, Wang, Boya, Kong, Xiangge, Li, Xiaoyi, Wang, Jianmei. 2023. Knockout of cyclase-associated protein CAP1 confers tolerance towards salt and osmotic stress in Arabidopsis. In Journal of plant physiology, 285, 153978. doi:10.1016/j.jplph.2023.153978. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37087999/
5. Wang, Yuxin, Wang, Quan, Xu, Qianhui, Li, Jiarui, Zhao, Fengchao. 2022. Single-cell RNA sequencing analysis dissected the osteo-immunology microenvironment and revealed key regulators in osteoporosis. In International immunopharmacology, 113, 109302. doi:10.1016/j.intimp.2022.109302. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36257255/
6. Wang, Ziyin, Jacobus, Egon J, Stirling, David C, Erbar, Stephanie, Tregoning, John S. 2023. Reducing cell intrinsic immunity to mRNA vaccine alters adaptive immune responses in mice. In Molecular therapy. Nucleic acids, 34, 102045. doi:10.1016/j.omtn.2023.102045. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37876532/