Ccdc15-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ccdc15-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07632

品系全称

C57BL/6JCya-Ccdc15em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-245902-Ccdc15-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ccdc15-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07632) 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
coiled-coil domain containing 15
基因别称
A630039F14Rik,D030074L19
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: -- | Ensembl: ENSMUST00000037275
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 7
敲除长度
~0.3 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
CCDC15,也称为Coiled-Coil Domain Containing 15,是一种在人类基因组中编码的蛋白质。该基因位于染色体2q11.1,含有10个外显子。CCDC15蛋白的结构特征包括一个卷曲螺旋结构域,这种结构域在蛋白质与蛋白质的相互作用中发挥重要作用。此外,CCDC15还包含一个SH3结构域结合基序,表明它可能与SH3结构域蛋白相互作用。然而,关于CCDC15的确切功能和生物学作用,目前尚不完全清楚。

CCDC15基因的表达在不同组织和细胞类型中存在差异。研究发现,CCDC15在免疫系统中表达,特别是在T细胞和单核细胞中。此外,CCDC15还在某些癌症细胞中表达,例如胃癌细胞。这些发现表明,CCDC15可能参与免疫系统的调节和肿瘤的发生发展。

关于CCDC15的研究主要集中在以下几个方面:

1. 系统性红斑狼疮(SLE)与妊娠相关的风险:系统性红斑狼疮是一种自身免疫性疾病,对孕妇和胎儿的健康构成风险。研究表明,在患有活动性SLE的孕妇中,CCDC15基因在T细胞中表达上调。这表明CCDC15可能参与了SLE的免疫细胞功能异常和妊娠相关的免疫调节过程[1]。

2. 胃癌细胞干细胞特性:研究发现,CCDC15基因在胃癌细胞中表达上调,并且与胃癌细胞的干细胞特性相关。这表明CCDC15可能参与了胃癌的发生发展和耐药性的形成[2]。

3. 环境温度对人类表观遗传修饰的影响:研究表明,环境温度可以影响人类的表观遗传修饰,包括DNA甲基化。研究发现,CCDC15基因的甲基化状态与环境温度存在关联。这表明环境温度可能通过影响CCDC15基因的甲基化状态,进而影响相关基因的表达和生物学功能[3]。

4. 曼氏细胞淋巴瘤的基因组景观和预后分析:研究发现,CCDC15基因在曼氏细胞淋巴瘤(MCL)患者中存在突变。这些突变与MCL的预后相关,其中TP53和WHSC1基因的突变与较短的总生存期相关。这表明CCDC15基因的突变可能参与了MCL的发生发展和预后[4]。

5. 非小细胞肺癌(NSCLC)的生物标志物:研究发现,CCDC15基因在非小细胞肺癌中表达上调,并且与不良预后相关。这表明CCDC15可能参与了NSCLC的发生发展和预后,并可作为潜在的生物标志物[5]。

6. 印度青少年CRP水平的遗传基础:研究发现,CCDC15基因的变异与印度青少年CRP水平相关。这表明CCDC15基因的变异可能参与了炎症和代谢紊乱的发生发展[6]。

综上所述,CCDC15基因在免疫系统的调节、肿瘤的发生发展和预后、环境温度对人类表观遗传修饰的影响等方面发挥重要作用。进一步研究CCDC15基因的功能和生物学作用,有助于深入理解相关疾病的发病机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Liu, Congcong, Yu, Zeyang, Song, Yijun, Li, Yuezhen, Liu, Juntao. 2024. Single-cell RNA sequencing of peripheral blood mononuclear cells from pregnant women with Systemic lupus erythematosus. In International reviews of immunology, 43, 381-393. doi:10.1080/08830185.2024.2376649. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39066603/
2. Ye, Zaisheng, Zheng, Miao, Zeng, Yi, Zheng, Qiuhong, Chen, Luchuan. 2020. Bioinformatics Analysis Reveals an Association Between Cancer Cell Stemness, Gene Mutations, and the Immune Microenvironment in Stomach Adenocarcinoma. In Frontiers in genetics, 11, 595477. doi:10.3389/fgene.2020.595477. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33362856/
3. Xu, Rongbin, Li, Shuai, Guo, Shuaijun, Li, Shanshan, Guo, Yuming. 2019. Environmental temperature and human epigenetic modifications: A systematic review. In Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 259, 113840. doi:10.1016/j.envpol.2019.113840. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31884209/
4. Yang, Ping, Zhang, Weilong, Wang, Jing, An, Ran, Jing, Hongmei. 2018. Genomic landscape and prognostic analysis of mantle cell lymphoma. In Cancer gene therapy, 25, 129-140. doi:10.1038/s41417-018-0022-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29755111/
5. Dwivedi, Kountay, Rajpal, Ankit, Rajpal, Sheetal, Agarwal, Manoj, Kumar, Naveen. 2023. Enlightening the path to NSCLC biomarkers: Utilizing the power of XAI-guided deep learning. In Computer methods and programs in biomedicine, 243, 107864. doi:10.1016/j.cmpb.2023.107864. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37866126/
6. Nair, Janaki M, Bandesh, Khushdeep, Giri, Anil K, Tandon, Nikhil, Bharadwaj, Dwaipayan. 2025. Genetic insights into CRP levels in Indian adolescents: confirming adult genetic associations. In Molecular genetics and genomics : MGG, 300, 17. doi:10.1007/s00438-024-02213-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39843866/