Kifc2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Kifc2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-02792

品系全称

C57BL/6JCya-Kifc2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-16581-Kifc2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Kifc2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-02792) 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
kinesin family member C2
基因别称
-
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010630 | Ensembl: ENSMUST00000004294
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 10~16
敲除长度
~3.8 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:109187Mice homozygous for a knock-out allele are viable and fertile with no apparent defects in development or behavior.
KIFC2是动力蛋白超家族的一员,它是一种微管依赖性马达蛋白,参与细胞内多种重要的生物学过程。KIFC2蛋白包含一个保守的C端马达结构域,其功能与其他动力蛋白成员相似,但KIFC2在神经元中具有独特的表达模式和功能。研究发现,KIFC2主要在成年神经元中表达,并定位于细胞体和树突中的点状结构,而不在轴突中检测到[2]。KIFC2与多囊泡体(mvb)样细胞器相关联,提示其在树突中mvb样细胞器的转运中发挥马达功能[2]。此外,KIFC2在轴突中与部分轴突转运细胞器相关,并在轴突损伤时积累在轴突结扎的近端和远端,提示其可能参与轴突转运,尤其是在逆行转运中发挥作用[3]。

在肿瘤研究中,KIFC2的表达与结直肠癌患者的预后相关。研究发现,KIFC2在结直肠癌中的表达显著高于正常结肠组织,并且与患者的较差预后相关[1]。进一步的分析显示,KIFC2的表达与免疫相关通路有关,高表达KIFC2的患者表现出较少的活化的CD4+ T细胞,这提示KIFC2可能通过影响免疫反应参与结直肠癌的发生发展[1]。

在其他类型癌症中,KIFC2的表达也与预后相关。例如,在前列腺癌中,KIFC2的表达与患者无进展生存期(PFI)相关,高表达KIFC2的患者预后较差[4]。此外,KIFC2的基因表达水平与奶牛的产奶量和泌乳曲线参数相关,提示KIFC2可能参与奶牛的泌乳调控[5]。

综上所述,KIFC2是一种重要的神经元特异性动力蛋白,参与细胞内多种生物学过程,包括细胞器转运和细胞信号传导。KIFC2在多种疾病中发挥重要作用,包括结直肠癌、前列腺癌和奶牛的泌乳调控。KIFC2的研究有助于深入理解动力蛋白在细胞内运输和信号传导中的作用机制,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. Chen, Tao, Chu, Yunqian, Xu, Haiyuan, Du, Haiwei, Zhu, Wenyu. . Kinesin superfamily member KIFC2 as an independent prognostic biomarker of colon adenocarcinoma associated with poor immune response. In Medicine, 102, e35491. doi:10.1097/MD.0000000000035491. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37904433/
2. Saito, N, Okada, Y, Noda, Y, Kondo, S, Hirokawa, N. . KIFC2 is a novel neuron-specific C-terminal type kinesin superfamily motor for dendritic transport of multivesicular body-like organelles. In Neuron, 18, 425-38. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9115736/
3. Hanlon, D W, Yang, Z, Goldstein, L S. . Characterization of KIFC2, a neuronal kinesin superfamily member in mouse. In Neuron, 18, 439-51. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9115737/
4. Li, Shuqiang, Shi, Lei, Li, Fan, Lu, Hongyan, Song, Dongkui. 2022. Establishment of a Novel Combined Nomogram for Predicting the Risk of Progression Related to Castration Resistance in Patients With Prostate Cancer. In Frontiers in genetics, 13, 823716. doi:10.3389/fgene.2022.823716. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35620461/
5. Atashi, Hadi, Salavati, Mazdak, De Koster, Jenne, Opsomer, Geert, Hostens, Miel. 2019. Genome-wide association for milk production and lactation curve parameters in Holstein dairy cows. In Journal of animal breeding and genetics = Zeitschrift fur Tierzuchtung und Zuchtungsbiologie, 137, 292-304. doi:10.1111/jbg.12442. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31576624/