Klhl36-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Klhl36-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06748

品系全称

C57BL/6JCya-Klhl36em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-234796-Klhl36-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Klhl36-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06748) 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
kelch-like 36
基因别称
-
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146219.1 | Ensembl: ENSMUST00000034287
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~4911 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
KLHL36,全称为kelch like family member 36,是kelch样家族成员之一。kelch样家族是一类具有kelch结构域的蛋白质,该结构域是一个高度保守的蛋白质-蛋白质相互作用模块,通常参与蛋白质的泛素化修饰和降解过程。KLHL36在细胞内发挥重要的生物学功能,包括细胞周期调控、细胞凋亡、应激反应和信号转导等。

KLHL36在多种疾病中发挥重要作用,包括自杀风险、胰腺癌、心理韧性、应激反应系统和结直肠癌。在自杀风险方面,一项全基因组关联分析研究发现,KLHL36基因的表达改变可能与其风险相关[1]。在胰腺癌方面,KLHL36基因的表达下调能够抑制胰腺癌细胞的增殖和迁移[2]。在心理韧性方面,KLHL36基因在基因水平上显示出与心理韧性的显著关联[3]。在应激反应系统方面,KLHL36基因的基因变异与PTSD和MDD的易感性相关[4]。在结直肠癌方面,KLHL36基因的表达下调能够抑制结直肠癌细胞的增殖和迁移[5]。

综上所述,KLHL36基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞周期调控、细胞凋亡、应激反应和信号转导等。KLHL36基因在多种疾病中发挥重要作用,包括自杀风险、胰腺癌、心理韧性、应激反应系统和结直肠癌。KLHL36基因的研究有助于深入理解其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[1-5]。

参考文献:
1. Han, Seonggyun, DiBlasi, Emily, Monson, Eric T, Eilbeck, Karen, Coon, Hilary. 2023. Whole-genome sequencing analysis of suicide deaths integrating brain-regulatory eQTLs data to identify risk loci and genes. In Molecular psychiatry, 28, 3909-3919. doi:10.1038/s41380-023-02282-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37794117/
2. Zhou, Yuan, Huang, Borong, Zhang, Qinqin, Yu, Yaqun, Xiao, Juan. 2024. Modeling of new markers for the diagnosis and prognosis of pancreatic cancer based on the transition from inflammation to cancer. In Translational cancer research, 13, 1425-1442. doi:10.21037/tcr-23-1365. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38617519/
3. Stein, Murray B, Choi, Karmel W, Jain, Sonia, Smoller, Jordan W, Ursano, Robert J. 2019. Genome-wide analyses of psychological resilience in U.S. Army soldiers. In American journal of medical genetics. Part B, Neuropsychiatric genetics : the official publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 180, 310-319. doi:10.1002/ajmg.b.32730. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31081985/
4. Maul, Stephan, Giegling, Ina, Fabbri, Chiara, Serretti, Alessandro, Rujescu, Dan. 2019. Genetics of resilience: Implications from genome-wide association studies and candidate genes of the stress response system in posttraumatic stress disorder and depression. In American journal of medical genetics. Part B, Neuropsychiatric genetics : the official publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 183, 77-94. doi:10.1002/ajmg.b.32763. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31583809/
5. Kryczka, Jakub, Bachorz, Rafał Adam, Kryczka, Jolanta, Boncela, Joanna. 2024. Radial Data Visualization-Based Step-by-Step Eliminative Algorithm to Predict Colorectal Cancer Patients' Response to FOLFOX Therapy. In International journal of molecular sciences, 25, . doi:10.3390/ijms252212149. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39596218/