Cdh5-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

Cdh5-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01456

品系全称

C57BL/6JCya-Cdh5em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-12562-Cdh5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cdh5-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01456) 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
cadherin 5
基因别称
7B4,Cd144,VE-Cad,VECD,VEcad,Vec
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009868 | Ensembl: ENSMUST00000034339
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~2.1 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:105057Homozygous inactivation or cytosolic truncation of this gene causes embryonic growth retardation, abnormal somite and heart development, impaired remodeling and maturation of endothelial cells, increased endothelial apoptosis and severe vascular defects leading to embryonic death at midgestation. Inducible KO in endothelial cells affects retinal angiogenesis.
CDH5,也称为血管内皮钙黏蛋白,是一种钙黏蛋白,主要表达于内皮细胞。它参与血管形成和维持血管完整性与淋巴系统功能。CDH5基因的突变与淋巴水肿等疾病的发生相关。

Michelini等人的研究发现,在235名意大利淋巴水肿患者中,CDH5基因存在6个不同的变异,包括5个错义突变和1个无义突变。这些变异可能与淋巴水肿的发生有关,但需要进一步的研究来证实[1]。

Luo等人的研究发现,cGAS-STING信号通路在阿霉素诱导的心脏毒性中发挥重要作用。在慢性心脏毒性模型中,cGAS-STING信号通路在心脏内皮细胞中被激活,并导致NAD水平降低和线粒体功能障碍。抑制cGAS-STING信号通路可以减轻心脏毒性[2]。

He等人的研究发现,Cdh5-CreERT2转基因小鼠在注射他莫昔芬后,会导致Shb基因在造血细胞中的条件性缺失。这表明Cdh5-CreERT2在实验中可能会对造血细胞产生影响,需要在评估内皮细胞特异性效应时采取谨慎的方法[3]。

Niu等人的研究发现,二甲双胍可以减轻高血糖诱导的内皮细胞损伤,其机制是通过抑制自噬过程。二甲双胍通过激活Hedgehog信号通路,下调自噬相关基因的表达,从而减轻内皮细胞损伤[4]。

Tombor等人的研究发现,心肌梗死后的内皮细胞会发生短暂的间质化激活。使用Cdh5-CreERT2;mT/mG小鼠进行谱系追踪,并使用单细胞RNA测序技术,证实了内皮细胞在心肌梗死后的早期阶段会发生短暂的间质化激活,并在后期恢复到基线水平[5]。

Katoh的研究综述了β-catenin信号通路在慢性炎症、器官纤维化和癌症中的作用。CDH5作为β-catenin的靶基因之一,参与细胞黏附和血管完整性维持。β-catenin信号通路的激活与多种癌症的发生发展相关,而β-catenin抑制剂可能成为治疗相关疾病的新策略[6]。

Li等人的研究发现,CDH5在多种肿瘤中表达异常,并与其临床病理特征、预后、肿瘤突变负荷和免疫细胞浸润相关。CDH5的表达水平与肿瘤患者的预后和免疫反应有关,具有作为新的免疫检查点的潜力[7]。

Zhang等人的研究发现,利用CDH5启动子控制CRISPR-Cas9表达,可以实现成年血管内皮细胞的高效基因编辑。这种纳米粒子介导的基因编辑方法为心血管研究和潜在的基因治疗提供了新的工具[8]。

Irie等人的研究发现,DMRT1和CDH5的表达是原始生殖细胞迁移和生殖细胞命运确定的标志。DMRT1的诱导可以促进PGC样细胞的表观遗传重置,并影响DNA甲基化敏感基因的表达,从而影响生殖细胞的发育[9]。

Li等人的研究发现,CDH5基因与莆田黑鸭的蛋品质相关。CDH5基因的突变与蛋品质的多个性状相关,并影响子宫上皮细胞中的Ca2+浓度[10]。

综上所述,CDH5基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括血管形成、淋巴系统功能维持、细胞黏附和生殖细胞发育等。CDH5基因的突变与淋巴水肿等疾病的发生相关。此外,CDH5基因还与肿瘤的发生发展、心血管疾病和蛋品质相关。CDH5基因的研究有助于深入理解其在生物学过程中的作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Michelini, Sandro, Ricci, Maurizio, Amato, Bruno, Dautaj, Astrit, Bertelli, Matteo. 2021. CDH5, a Possible New Candidate Gene for Genetic Testing of Lymphedema. In Lymphatic research and biology, 20, 496-506. doi:10.1089/lrb.2020.0089. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34882481/
2. Luo, Wei, Zou, Xiaoyi, Wang, Yidan, Sun, Aijun, Ge, Junbo. 2023. Critical Role of the cGAS-STING Pathway in Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity. In Circulation research, 132, e223-e242. doi:10.1161/CIRCRESAHA.122.321587. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37154056/
3. He, Qi, Li, Xiujuan, Singh, Kailash, Ulvmar, Maria, Welsh, Michael. 2019. The Cdh5-CreERT2 transgene causes conditional Shb gene deletion in hematopoietic cells with consequences for immune cell responses to tumors. In Scientific reports, 9, 7548. doi:10.1038/s41598-019-44039-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31101877/
4. Niu, Chao, Chen, Zhiwei, Kim, Kyoung Tae, Jin, Litai, Li, Xiaokun. 2019. Metformin alleviates hyperglycemia-induced endothelial impairment by downregulating autophagy via the Hedgehog pathway. In Autophagy, 15, 843-870. doi:10.1080/15548627.2019.1569913. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30653446/
5. Tombor, Lukas S, John, David, Glaser, Simone F, Abplanalp, Wesley T, Dimmeler, Stefanie. 2021. Single cell sequencing reveals endothelial plasticity with transient mesenchymal activation after myocardial infarction. In Nature communications, 12, 681. doi:10.1038/s41467-021-20905-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33514719/
6. Katoh, Masaru. 2018. Multi‑layered prevention and treatment of chronic inflammation, organ fibrosis and cancer associated with canonical WNT/β‑catenin signaling activation (Review). In International journal of molecular medicine, 42, 713-725. doi:10.3892/ijmm.2018.3689. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29786110/
7. Li, Yuantao, Wu, Qikai, Lv, Jiancheng, Gu, Junwei. 2023. A comprehensive pan-cancer analysis of CDH5 in immunological response. In Frontiers in immunology, 14, 1239875. doi:10.3389/fimmu.2023.1239875. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37809080/
8. Zhang, Xianming, Jin, Hua, Huang, Xiaojia, Shanley, Thomas P, Zhao, You-Yang. . Robust genome editing in adult vascular endothelium by nanoparticle delivery of CRISPR-Cas9 plasmid DNA. In Cell reports, 38, 110196. doi:10.1016/j.celrep.2021.110196. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34986352/
9. Irie, Naoko, Lee, Sun-Min, Lorenzi, Valentina, Song, Chun-Xiao, Surani, M Azim. 2023. DMRT1 regulates human germline commitment. In Nature cell biology, 25, 1439-1452. doi:10.1038/s41556-023-01224-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37709822/
10. Li, Huihuang, Yang, Yue, Yang, Fan, Lin, Weimin, Lin, Ruiyi. 2024. Determination of blood biochemical indices and research of egg quality-related candidate gene CDH5 in Putian black duck. In Gene, 937, 149142. doi:10.1016/j.gene.2024.149142. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39643146/