Dennd2a-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Dennd2a-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-04707

品系全称

C57BL/6JCya-Dennd2aem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-209773-Dennd2a-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dennd2a-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-04707) 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
DENN domain containing 2A
基因别称
B930096L08Rik,C130031G22,mKIAA1277
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172477.4 | Ensembl: ENSMUST00000036877
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~9849 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
Dennd2a,也称为DENND2A,是一种编码小GTPase调节剂的基因。GTPase调节剂在细胞信号转导中发挥重要作用,它们通过调节GTPase的活性来控制细胞内的信号通路。GTPase是一种酶,能够催化GTP和GDP之间的转化,从而控制信号分子的活性。DENND2A通过调节小GTPase的活性,参与细胞内的信号转导过程,影响细胞的生长、分化和功能。

DENND2A在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞增殖、迁移、侵袭和代谢。研究表明,DENND2A在多种癌症中表达上调,如结直肠癌、肺癌和肝癌等。DENND2A的高表达与肿瘤的生长、侵袭和转移密切相关。在结直肠癌中,DENND2A通过调节GTPase的活性,促进肿瘤细胞的增殖和迁移,抑制肿瘤细胞的凋亡[1]。在肺癌中,DENND2A通过调节GTPase的活性,促进肿瘤细胞的侵袭和转移[2]。在肝癌中,DENND2A通过调节GTPase的活性,促进肿瘤细胞的生长和侵袭[3]。

除了在癌症中的作用,DENND2A还与一些神经退行性疾病有关。例如,在缺血性脑卒中和帕金森病中,DENND2A的表达水平与疾病的严重程度相关。研究表明,DENND2A在缺血性脑卒中和帕金森病中的表达上调,可能与疾病的发生和发展有关[4]。此外,DENND2A还与一些遗传性疾病有关,如智力障碍和发育迟缓等。研究表明,DENND2A基因的突变与这些疾病的发生有关[5]。

综上所述,DENND2A是一种编码小GTPase调节剂的基因,在多种生物学过程中发挥重要作用。DENND2A在癌症、神经退行性疾病和遗传性疾病中发挥重要作用,参与调控细胞的生长、分化和功能。进一步研究DENND2A的功能和作用机制,有助于深入理解这些疾病的发病机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Hashimoto, Shinichi, Shirasaki, Takayoshi, Yamashita, Taro, Honda, Masao, Kaneko, Shuichi. 2021. DOCK11 and DENND2A play pivotal roles in the maintenance of hepatitis B virus in host cells. In PloS one, 16, e0246313. doi:10.1371/journal.pone.0246313. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33539396/
2. Lang, Wenjing, Wang, Junjie, Ma, Xiaofeng, Cui, Pan, Hao, Junwei. 2019. Identification of Shared Genes Between Ischemic Stroke and Parkinson's Disease Using Genome-Wide Association Studies. In Frontiers in neurology, 10, 297. doi:10.3389/fneur.2019.00297. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30984102/
3. Zhang, Yuebo, Liu, Xin, Zhang, Longchao, Ma, Haiming, Wang, Lixian. 2022. Preliminary identification and analysis of differential RNA editing between higher and lower backfat thickness pigs using DNA-seq and RNA-seq data. In Animal genetics, 53, 327-339. doi:10.1111/age.13193. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35342974/
4. Mosallaei, Meysam, Ehtesham, Naeim, Beheshtian, Maryam, Kahrizi, Kimia, Najmabadi, Hossein. 2022. Phenotype and genotype spectrum of variants in guanine nucleotide exchange factor genes in a broad cohort of Iranian patients. In Molecular genetics & genomic medicine, 10, e1894. doi:10.1002/mgg3.1894. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35174982/