Plekhb2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Plekhb2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06041

品系全称

C57BL/6JCya-Plekhb2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-226971-Plekhb2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Plekhb2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06041) 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
pleckstrin homology domain containing, family B (evectins) member 2
基因别称
2310009M15Rik,Evt2,Phdc,evt-2
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145516.2 | Ensembl: ENSMUST00000027297
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~6
敲除长度
~3225 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
Plekhb2,全称为pleckstrin homology domain containing B2,是一种含有pleckstrin同源结构域的蛋白。Pleckstrin同源结构域是一种蛋白质结构域,通常与磷脂结合,参与信号转导过程。Plekhb2在多种细胞过程中发挥作用,包括细胞骨架重塑、细胞粘附、细胞迁移和细胞内运输等。

在胃癌研究中,Plekhb2被发现与胃癌患者的预后相关。一项研究发现,Plekhb2的表达水平与胃癌患者的生存时间相关。在胃癌中,Plekhb2的表达水平升高与患者生存时间的延长相关,而表达水平降低与患者生存时间的缩短相关[1]。这表明Plekhb2可能是一种潜在的预后生物标志物,可以用于评估胃癌患者的生存情况。

此外,Plekhb2还与流感疫苗接种反应相关。一项多队列研究发现,Plekhb2的表达水平与流感疫苗接种后抗体反应的强度相关。在年轻的个体中,Plekhb2的表达水平升高与更好的抗体反应相关,而在老年个体中,Plekhb2的表达水平升高与更差的抗体反应相关[2]。这表明Plekhb2可能参与调节免疫反应,并对流感疫苗接种的免疫效果产生影响。

在鸡肝功能研究中,miR-122的过表达被发现导致Plekhb2的表达下调。miR-122是一种在鸡肝中高度表达的microRNA,它通过靶向Plekhb2等基因来调节肝脏的生理功能和代谢过程。过表达miR-122导致Plekhb2表达下调,进而影响肝脏的脂质代谢、细胞衰老、细胞粘附分子和MAPK信号通路等生物学过程[3]。

此外,Plekhb2还与神经发育和神经行为异常相关。一项研究发现,2q21.1区域的一个小片段缺失包含PLEKHB2基因,与发育迟缓、智力障碍、多动症和癫痫等神经行为异常相关[4]。这表明PLEKHB2基因的缺失可能导致神经发育和神经行为的异常。

Plekhb2还与结肠癌的生物学行为相关。一项研究发现,与右侧结肠癌相比,左侧结肠癌中PLEKHB2的表达水平下调。这表明PLEKHB2的表达水平可能与结肠癌的生物学行为相关,并可能成为结肠癌诊断和治疗的新靶点[5]。

最后,Plekhb2与细胞内的运输和信号转导相关。一项研究发现,Plekhb2在细胞内定位到后高尔基体膜,并参与细胞内运输过程[6]。这表明Plekhb2可能参与调节细胞内的物质运输和信号转导过程。

综上所述,Plekhb2是一种多功能蛋白,在多种生物学过程中发挥作用。它参与细胞骨架重塑、细胞粘附、细胞迁移、细胞内运输和信号转导等过程。Plekhb2还与胃癌、流感疫苗接种反应、鸡肝功能、神经发育和结肠癌的生物学行为相关。进一步研究Plekhb2的功能和机制将有助于深入理解其在疾病发生和发展中的作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhu, Tieming, Lou, Qiuyue, Shi, Zhewei, Chen, Ganghong. 2021. Identification of key miRNA-gene pairs in gastric cancer through integrated analysis of mRNA and miRNA microarray. In American journal of translational research, 13, 253-269. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33527022/
2. . . Multicohort analysis reveals baseline transcriptional predictors of influenza vaccination responses. In Science immunology, 2, . doi:10.1126/sciimmunol.aal4656. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28842433/
3. Luo, Xiaolu, Zhang, Jiahang, Guo, Jiancheng, Li, Hua, Ma, Zheng. 2024. Transcriptomic Analysis Reveals the Effects of miR-122 Overexpression in the Liver of Qingyuan Partridge Chickens. In Animals : an open access journal from MDPI, 14, . doi:10.3390/ani14142132. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39061594/
4. Gimelli, Stefania, Stathaki, Elisavet, Béna, Frédérique, Cuoco, Cristina, Tassano, Elisa. 2013. Recurrent microdeletion 2q21.1: report on a new patient with neurological disorders. In American journal of medical genetics. Part A, 164A, 801-5. doi:10.1002/ajmg.a.36357. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24591035/
5. Zhu, Hong, Wu, Tian-Cong, Chen, Wei-Qiong, Zeng, Liang, Pei, Hai-Ping. 2013. Screening for differentially expressed genes between left- and right-sided colon carcinoma by microarray analysis. In Oncology letters, 6, 353-358. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24137329/
6. Krappa, R, Nguyen, A, Burrola, P, Deretic, D, Lemke, G. . Evectins: vesicular proteins that carry a pleckstrin homology domain and localize to post-Golgi membranes. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96, 4633-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10200314/