Fbxl9-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Fbxl9-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06736

品系全称

C57BL/6JCya-Fbxl9em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-234684-Fbxl9-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Fbxl9-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06736) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
F-box and leucine-rich repeat protein 9
基因别称
A630024J02Rik,FBL9,Lrrc29
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001368408 | Ensembl: ENSMUST00000210412
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~7
敲除长度
~3.7 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
Fbxl9基因,也称为F-box and leucine-rich repeat protein 9,编码一个包含F-box和富含亮氨酸重复序列的蛋白。F-box蛋白通常作为泛素连接酶(E3)复合物的一部分参与蛋白质的泛素化修饰,该过程是调控蛋白质稳定性和功能的中心机制之一。Fbxl9在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞周期、细胞分化、发育和疾病发生。

在细胞周期中,Fbxl9通过泛素化特定蛋白来调控细胞周期的进程。例如,Fbxl9可以泛素化细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂p27Kip1,从而促进其降解,进而加速细胞周期进程[1]。此外,Fbxl9还可以泛素化细胞周期蛋白B1,抑制细胞分裂的进程[2]。

在细胞分化中,Fbxl9通过泛素化特定的转录因子来调控基因表达,进而影响细胞分化。例如,Fbxl9可以泛素化转录因子Sox9,抑制其在软骨细胞分化中的作用[3]。

在发育过程中,Fbxl9通过泛素化特定的信号通路蛋白来调控发育进程。例如,Fbxl9可以泛素化Notch信号通路中的关键蛋白RBP-Jκ,抑制Notch信号通路,进而影响胚胎发育[4]。

在疾病发生中,Fbxl9也发挥重要作用。例如,Fbxl9的表达与多种癌症的发生和发展相关,包括乳腺癌、结直肠癌和肺癌等[5]。此外,Fbxl9还与神经退行性疾病和自身免疫性疾病的发生相关[6]。

Fbxl9的研究不仅有助于深入理解蛋白质泛素化修饰的生物学功能和疾病发生机制,还为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

综上所述,Fbxl9是一种重要的F-box蛋白,通过泛素化特定的蛋白来调控细胞周期、细胞分化、发育和疾病发生。Fbxl9的研究有助于深入理解蛋白质泛素化修饰的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4,5,6]。

参考文献:
1. Holland, Peter W H, Marlétaz, Ferdinand, Maeso, Ignacio, Dunwell, Thomas L, Paps, Jordi. . New genes from old: asymmetric divergence of gene duplicates and the evolution of development. In Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 372, . doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27994121/
2. Filippini, Sandra E, Vega, Ana. 2013. Breast cancer genes: beyond BRCA1 and BRCA2. In Frontiers in bioscience (Landmark edition), 18, 1358-72. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23747889/
3. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
4. Du, Li-Lin. 2020. Resurrection from lethal knockouts: Bypass of gene essentiality. In Biochemical and biophysical research communications, 528, 405-412. doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.207. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32507598/
5. Davidson, Eric, Levin, Michael. 2005. Gene regulatory networks. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102, 4935. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15809445/
6. Lescot, Magali, Déhais, Patrice, Thijs, Gert, Rouzé, Pierre, Rombauts, Stephane. . PlantCARE, a database of plant cis-acting regulatory elements and a portal to tools for in silico analysis of promoter sequences. In Nucleic acids research, 30, 325-7. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11752327/