Mapk11-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

Mapk11-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03782

品系全称

C57BL/6JCya-Mapk11em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-19094-Mapk11-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Mapk11-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03782) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
MAPK信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
mitogen-activated protein kinase 11
基因别称
P38b,Prkm11,Sapk2,Sapk2b,p38-2,p38beta,p38beta2
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011161.5 | Ensembl: ENSMUST00000088823
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~12
敲除长度
~5771 bp
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:1338024Mice homozygous for a knock-out allele exhibit a normal phenotype.
Mapk11,也称为p38β,是丝裂原活化蛋白激酶(Mitogen-Activated Protein Kinases,MAPKs)家族的成员之一。MAPKs是一类重要的信号转导分子,参与调控细胞的生长、存活、增殖和分化等过程。Mapk11主要在细胞对炎症因子和细胞应激的反应中激活,其表达和功能在多种细胞类型和生理过程中发挥重要作用。

研究表明,Mapk11在多种癌症的发生和发展中发挥作用。例如,Mapk11在肝细胞癌(HCC)中高度表达,高水平的Mapk11与HCC患者的生存率降低相关。此外,Mapk11作为转录激活因子,能够激活肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和MAPK11的表达,从而促进肝细胞炎症和HCC的发生发展[1]。在女性癌症中,Mapk11的表达水平较低,可能与乳腺癌、子宫内膜癌等女性组织特异性癌症的发生有关[2]。此外,Mapk11还参与调节植物种子萌发和ABA信号传导,影响植物的生长和发育[3]。

Mapk11在细胞对离子辐射(IR)的反应中也发挥重要作用。研究表明,Mapk11通过控制与IR相关的衰老表型,从而影响细胞对IR的敏感性。Mapk11的敲低能够降低细胞对IR的敏感性,而Mapk11的过表达则增加细胞对IR的敏感性[4]。此外,Mapk11还参与调节多巴胺受体拮抗剂耐药性垂体瘤的发生。研究表明,Mapk11和Mapk14蛋白参与调节多巴胺受体拮抗剂耐药性垂体瘤的发生,通过调节细胞凋亡来影响药物敏感性[6]。

此外,长链非编码RNA(lncRNA)ENSMUST00000134285能够增加Mapk11的活性,从而调节与年龄相关的心肌细胞凋亡。研究表明,lncRNA ENSMUST00000134285能够抑制Mapk11的活性,增加心肌细胞凋亡的比例,而ENSMUST00000134285的过表达则增加Mapk11的活性,降低心肌细胞凋亡的比例[7]。此外,研究表明,组蛋白脱乙酰酶3(HDAC3)能够直接与Mapk11相互作用,抑制Mapk11的磷酸化和活性,从而抑制TNF基因的表达[5]。

综上所述,Mapk11是一种重要的信号转导分子,参与调控多种细胞过程和生理功能。Mapk11在多种疾病的发生和发展中发挥作用,包括癌症、心血管疾病等。此外,Mapk11还参与调节植物的生长和发育。深入研究Mapk11的功能和调控机制,有助于揭示疾病的发病机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Qi, Dandan, Lu, Min, Xu, Pengfei, Liu, Ningning, Ye, Xin. 2023. Transcription factor ETV4 promotes the development of hepatocellular carcinoma by driving hepatic TNF-α signaling. In Cancer communications (London, England), 43, 1354-1372. doi:10.1002/cac2.12482. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37670477/
2. Katopodis, Periklis, Kerslake, Rachel, Zikopoulos, Athanasios, Beri, Nefeli, Anikin, Vladimir. 2021. p38β - MAPK11 and its role in female cancers. In Journal of ovarian research, 14, 84. doi:10.1186/s13048-021-00834-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34174910/
3. Song, Jianwen, Shang, Lele, Wang, Xin, Zhang, Junhong, Ye, Zhibiao. . MAPK11 regulates seed germination and ABA signaling in tomato by phosphorylating SnRKs. In Journal of experimental botany, 72, 1677-1690. doi:10.1093/jxb/eraa564. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33448300/
4. Fernández-Aroca, D M, García-Flores, N, Frost, S, Ruiz-Hidalgo, M J, Sánchez-Prieto, R. 2023. MAPK11 (p38β) is a major determinant of cellular radiosensitivity by controlling ionizing radiation-associated senescence: An in vitro study. In Clinical and translational radiation oncology, 41, 100649. doi:10.1016/j.ctro.2023.100649. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37346275/
5. Mahlknecht, Ulrich, Will, Jutta, Varin, Audrey, Hoelzer, Dieter, Herbein, Georges. . Histone deacetylase 3, a class I histone deacetylase, suppresses MAPK11-mediated activating transcription factor-2 activation and represses TNF gene expression. In Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 173, 3979-90. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15356147/
6. Wang, Shuman, Wang, Aihua, Zhang, Yu, Chen, Yonggang, Wu, Jinhu. 2021. The role of MAPK11/12/13/14 (p38 MAPK) protein in dopamine agonist-resistant prolactinomas. In BMC endocrine disorders, 21, 235. doi:10.1186/s12902-021-00900-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34814904/
7. Chun Yang, Xiao, Hui Zhao, Dong, Bond Lau, Wayne, Hua Liu, Jing, Fan, Qian. . lncRNA ENSMUST00000134285 Increases MAPK11 Activity, Regulating Aging-Related Myocardial Apoptosis. In The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 73, 1010-1017. doi:10.1093/gerona/gly020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29415197/