Larp1b-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Larp1b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-04985

品系全称

C57BL/6JCya-Larp1bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-214048-Larp1b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Larp1b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-04985) 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
La ribonucleoprotein 1B
基因别称
1700108L22Rik,4933421B21Rik,Larp2
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001368221 | Ensembl: ENSMUST00000191805
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~7
敲除长度
~7.6 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
Larp1b,也称为La-related protein 1B,是La相关蛋白家族成员之一,该家族在真核生物中高度保守,包括Genuine La、LARP1、LARP1b、LARP4、LARP4b、LARP6和LARP7等。这些蛋白在转录和/或mRNA翻译中发挥重要作用,其功能差异主要归因于La模块和特定C末端结构域中的细微序列变化[1]。Larp1b在多种生物学过程中发挥作用,包括癌症发生、发育、免疫调节和代谢等。

研究发现,Larp1b在多种癌症中表达上调,包括肝癌和食管鳞状细胞癌。在肝癌中,Larp1b表达与患者预后不良相关。敲低Larp1b表达可以抑制肝癌细胞的增殖、侵袭、血管生成和放疗抵抗性[2]。机制研究表明,Larp1b可以通过与miR-578竞争性结合来缓解miR-578对其靶基因IGF1R的抑制,从而促进肝癌的发生和发展[2]。在食管鳞状细胞癌中,Larp1b在细胞和肿瘤组织中表达上调,敲低Larp1b表达可以抑制肿瘤生长和细胞周期进展,并促进细胞凋亡[6]。进一步研究表明,Larp1b可以通过靶向miR-515-5p/TPX2轴来促进食管鳞状细胞癌的进展[4]。

除了在癌症中的作用,Larp1b还在免疫调节中发挥作用。研究发现,Larp1b在适应性免疫系统中表达上调,并与早期和记忆B细胞分化阶段相关[7]。此外,Larp1b还与脂肪沉积相关,在极端尾型中国本土绵羊中,Larp1b表达上调与脂肪沉积相关[8]。

值得注意的是,Larp1b在胰腺β细胞中的作用与癌症中的作用有所不同。研究发现,Larp1b在胰腺β细胞中表达上调,但敲除Larp1基因并不影响胰岛素分泌、葡萄糖代谢和β细胞质量[5]。这表明Larp1b在胰腺β细胞中的作用可能与在癌症中的作用不同。

此外,Larp1b还与其他生物学过程相关。研究发现,Larp1b在脂肪合成和牛奶脂肪酸组成中发挥作用[9]。在儿童哮喘中,Larp1b被鉴定为潜在的生物标志物和治疗靶点[3]。

综上所述,Larp1b是一种重要的La相关蛋白家族成员,在多种生物学过程中发挥作用。Larp1b在癌症中发挥重要作用,可以作为癌症治疗的潜在靶点。此外,Larp1b还与其他生物学过程相关,包括免疫调节、脂肪沉积、脂肪合成和儿童哮喘等。深入研究Larp1b的功能和机制将为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Stavraka, Chara, Blagden, Sarah. 2015. The La-Related Proteins, a Family with Connections to Cancer. In Biomolecules, 5, 2701-22. doi:10.3390/biom5042701. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26501340/
2. Zhu, Shuangmei, Chen, Yong, Ye, Hong, Ding, Sijie, He, Xiao. 2022. Circ-LARP1B knockdown restrains the tumorigenicity and enhances radiosensitivity by regulating miR-578/IGF1R axis in hepatocellular carcinoma. In Annals of hepatology, 27, 100678. doi:10.1016/j.aohep.2022.100678. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35093599/
3. Lin, Kexin, Wang, Yijie, Li, Yongjun, Wang, Youpeng. . Identification of biomarkers associated with pediatric asthma using machine learning algorithms: A review. In Medicine, 102, e36070. doi:10.1097/MD.0000000000036070. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38013370/
4. Wang, Lipeng, Hou, Shaozhang, Li, Jianning, Hu, Rongying, Yu, Nan. . Circular RNA circ-LARP1B contributes to cutaneous squamous cell carcinoma progression by targeting microRNA-515-5p/TPX2 microtubule nucleation factor axis. In Bioengineered, 13, 1209-1223. doi:10.1080/21655979.2021.2019172. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34982022/
5. Werneck-de-Castro, Joao Pedro, Peçanha, Flavia Leticia Martins, Silvestre, Diego Henrique, Bernal-Mizrachi, Ernesto. 2021. The RNA-binding protein LARP1 is dispensable for pancreatic β-cell function and mass. In Scientific reports, 11, 2079. doi:10.1038/s41598-021-81457-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483593/
6. Yang, Xia, Lu, Juntao, Su, Fangyu, Shang, Xiaobin, Guo, Wei. 2024. Induction of LARP1B under endoplasmic reticulum stress and its regulatory role in proliferation of esophageal squamous cell carcinoma. In Translational oncology, 50, 102141. doi:10.1016/j.tranon.2024.102141. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39341066/
7. Lagou, Vasiliki, Garcia-Perez, Josselyn E, Smets, Ide, Liston, Adrian, Goris, An. . Genetic Architecture of Adaptive Immune System Identifies Key Immune Regulators. In Cell reports, 25, 798-810.e6. doi:10.1016/j.celrep.2018.09.048. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30332657/
8. Zhao, Fuping, Deng, Tianyu, Shi, Liangyu, Du, Lixin, Wang, Lixian. 2020. Genomic Scan for Selection Signature Reveals Fat Deposition in Chinese Indigenous Sheep with Extreme Tail Types. In Animals : an open access journal from MDPI, 10, . doi:10.3390/ani10050773. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32365604/
9. Duchemin, S I, Bovenhuis, H, Megens, H-J, Van Arendonk, J A M, Visker, M H P W. 2017. Fine-mapping of BTA17 using imputed sequences for associations with de novo synthesized fatty acids in bovine milk. In Journal of dairy science, 100, 9125-9135. doi:10.3168/jds.2017-12965. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28865853/