Ctsk-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ctsk-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01690

品系全称

C57BL/6JCya-Ctskem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-13038-Ctsk-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ctsk-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01690) 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
cathepsin K
基因别称
MMS10-Q,Ms10q,catK
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007802 | Ensembl: ENSMUST00000015664
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~8
敲除长度
~8.1 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:107823Mice homozygous for disruptions in this gene survive well and are fertile. They have osteopetrosis, reduced levels of thyroxine and increased pulmonary fibrosis.
Ctsk,即Cathepsin K,是一种半胱氨酸蛋白酶,在哺乳动物中由CTSK基因编码。Ctsk主要在破骨细胞中表达,参与骨重塑过程中的骨吸收。破骨细胞通过分泌Ctsk降解骨基质蛋白,从而释放钙和磷酸盐等矿物质,实现骨的重吸收。Ctsk在维持骨稳态、骨损伤修复和骨重建中发挥着重要作用。Ctsk的活性受到多种因素的调控,如细胞因子、激素和基因表达等。

在骨骼发育和骨稳态维持中,Ctsk的表达和功能受到多种因素的调控。例如,Sfrp4(一种Wnt信号通路拮抗剂)在Ctsk谱系的成骨细胞中表达,Sfrp4的缺失会降低成骨细胞池,影响它们的克隆多能性,并抑制骨组织形成[1]。METTL3通过调节Hedgehog信号通路,影响Ctsk谱系细胞在颅骨骨形成中的作用[2]。此外,Ctsk在骨修复中也发挥着重要作用。例如,在眼眶骨修复过程中,Ctsk+的成骨细胞具有独特的成骨分化特征,参与骨修复[4]。

除了在骨骼系统中发挥作用外,Ctsk还与多种疾病的发生和发展密切相关。例如,Ctsk的变异可能与猫的骨硬化症有关[5]。在结直肠癌中,Ctsk的过表达与肿瘤的转移和不良预后相关[6]。此外,Ctsk还与前列腺癌的进展相关,H. pylori感染通过IL-17RA/CTSK/EMT轴促进前列腺癌的生长和转移[3]。

综上所述,Ctsk在骨重塑、骨修复和多种疾病的发生和发展中发挥着重要作用。Ctsk的表达和功能受到多种因素的调控,包括Sfrp4、METTL3、Hedgehog信号通路等。Ctsk的研究有助于深入理解骨重塑和骨修复的机制,为骨相关疾病的治疗提供新的思路和策略。同时,Ctsk的研究也为其他疾病的治疗提供了新的靶点。

参考文献:
1. Chen, Ruiying, Dong, Han, Raval, Dhairya, Greenblatt, Matthew B, Gori, Francesca. 2023. Sfrp4 is required to maintain Ctsk-lineage periosteal stem cell niche function. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120, e2312677120. doi:10.1073/pnas.2312677120. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37931101/
2. Xu, R, Sheng, R, Lin, W, Zhou, X, Yuan, Q. 2024. METTL3 Modulates Ctsk+ Lineage Supporting Cranial Osteogenesis via Hedgehog. In Journal of dental research, 103, 734-744. doi:10.1177/00220345241245033. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38752256/
3. Lin, Guowen, Tian, Feng, Yu, Qiwei, Ye, Jian, Ye, Dingwei. 2024. IL-17RA/CTSK axis mediates H. pylori-induced castration-resistant prostate cancer growth. In Oncogene, 43, 3598-3616. doi:10.1038/s41388-024-03169-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39424989/
4. Liu, Zeyang, Liu, Jin, Li, Jipeng, Deng, Yuan, Zhou, Huifang. . Discovery of CTSK+ Periosteal Stem Cells Mediating Bone Repair in Orbital Reconstruction. In Investigative ophthalmology & visual science, 64, 30. doi:10.1167/iovs.64.11.30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37639249/
5. Lyraki, Maria, Hibbert, Angie, Langley-Hobbs, Sorrel, Warren, Wesley C, Lyons, Leslie A. 2022. CTSK variant implicated in suspected pyknodysostosis in a domestic cat. In JFMS open reports, 8, 20551169221137536. doi:10.1177/20551169221137536. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36532681/
6. Li, Rui, Zhou, Rui, Wang, Hui, Ding, Yanqing, Zhao, Liang. 2019. Gut microbiota-stimulated cathepsin K secretion mediates TLR4-dependent M2 macrophage polarization and promotes tumor metastasis in colorectal cancer. In Cell death and differentiation, 26, 2447-2463. doi:10.1038/s41418-019-0312-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30850734/