Parm1-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

Parm1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06439

品系全称

C57BL/6JCya-Parm1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-231440-Parm1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Parm1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06439) 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
prostate androgen-regulated mucin-like protein 1
基因别称
2210012L08Rik,9130213B05Rik
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145562.2 | Ensembl: ENSMUST00000040576
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~684 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
基因PARM1,也称为前列腺和雄激素调节的粘蛋白样蛋白1,是一种重要的蛋白质,参与多种生物学过程。PARM1的表达和功能与多种疾病的发生和发展密切相关。以下是一些关于基因PARM1的研究进展。

PARM1在肺动脉高压(PAH)中发挥重要作用。研究表明,PARM1的表达在PAH患者的肺组织和肺动脉平滑肌细胞(PASMCs)中显著增加。PARM1的过表达可以通过AKT/FOXO3A/PCNA信号通路促进PASMCs的增殖,从而在PAH的发生和发展中发挥重要作用[1]。

PARM1在人类胎儿小脑发育中也起着重要作用。研究发现,PARM1在人类和小鼠的颗粒细胞中表现出不同的分布模式,这表明PARM1在小脑的细胞多样性和发育程序中起着关键作用[2]。

PARM1在牛胚胎的发育中也发挥重要作用。研究表明,PARM1的基因敲低可以影响牛胚胎的发育和分化,包括胚胎向囊胚阶段的转化和囊胚中滋养层细胞和内细胞团细胞数量的变化[3]。

PARM1在弥漫性大B细胞淋巴瘤(DLBCL)中也起着重要作用。研究发现,PARM1在DLBCL患者中的表达水平与患者的预后密切相关。PARM1的过表达与DLBCL患者的预后不良相关,并且PARM1参与DNA修复、细胞周期和细胞应激反应等多种生物学过程[4]。

PARM1还与多发性骨髓瘤(MM)的发生和发展相关。研究表明,PARM1在MM患者中的表达水平显著升高,并且PARM1的表达与MM患者的预后不良相关[6]。

PARM1在骨肉瘤中也发挥着重要作用。研究发现,PARM1在骨肉瘤患者中的表达水平与患者的预后密切相关。PARM1的低表达与骨肉瘤患者的预后不良相关,并且PARM1的表达与骨肉瘤细胞的迁移能力有关[5]。

PARM1在类固醇敏感型肾病综合征(SSNS)的发生和发展中也起着重要作用。研究发现,PARM1在SSNS患者中的表达水平与患者的预后密切相关。PARM1的表达与SSNS患者的预后不良相关,并且PARM1参与免疫相关基因的表达和细胞应激反应[7]。

综上所述,基因PARM1在多种疾病的发生和发展中发挥着重要作用。PARM1的表达和功能与PAH、DLBCL、MM、骨肉瘤和SSNS等疾病密切相关。进一步研究PARM1的生物学功能和机制对于深入理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。

参考文献:
1. He, Zhen, Chang, Teding, Chen, Yu, Dai, Lei, Zeng, Hesong. 2023. PARM1 Drives Smooth Muscle Cell Proliferation in Pulmonary Arterial Hypertension via AKT/FOXO3A Axis. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms24076385. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37047359/
2. Yang, Fuqiang, Zhao, Ziqi, Zhang, Dan, Zhou, Wenhao, Xu, Zhiheng. 2024. Single-cell multi-omics analysis of lineage development and spatial organization in the human fetal cerebellum. In Cell discovery, 10, 22. doi:10.1038/s41421-024-00656-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38409116/
3. Zolini, Adriana M, Negrón-Pérez, Verónica M, Hansen, Peter J. 2019. Importance of prostate androgen-regulated mucin-like protein 1 in development of the bovine blastocyst. In BMC developmental biology, 19, 15. doi:10.1186/s12861-019-0195-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31277570/
4. Cao, Baoping, Guo, Xiaochuan, Wang, Bin, Zhang, Weijing, Zhong, Kaili. . Hypomethylation and the Resultant Overexpressed PARM1: a Biomarker for Poor Prognosis of Diffuse Large B-cell Lymphoma. In Discovery medicine, 33, 27-40. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36274211/
5. Feng, Haijun, Wang, Liping, Liu, Jie, Wang, Shengbao. 2023. The bioinformatic approach identifies PARM1 as a new potential prognostic factor in osteosarcoma. In Frontiers in oncology, 12, 1059547. doi:10.3389/fonc.2022.1059547. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36950314/
6. Zhao, Shan, Liu, Hui-Hui, Yang, Xiao-Ying, Wang, Jin, Dong, Yu-Jun. . [Screening and Preliminary Validation of Multiple Myeloma Specific Proteins]. In Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi, 33, 127-132. doi:10.19746/j.cnki.issn.1009-2137.2025.01.018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40017196/
7. Horinouchi, Tomoko, Nozu, Kandai, Iijima, Kazumoto. 2022. An updated view of the pathogenesis of steroid-sensitive nephrotic syndrome. In Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 37, 1957-1965. doi:10.1007/s00467-021-05401-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35006356/