Creg2-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

Creg2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08467

品系全称

C57BL/6JCya-Creg2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-263764-Creg2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Creg2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08467) 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
cellular repressor of E1A-stimulated genes 2
基因别称
A830098L22Rik
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_170597.4 | Ensembl: ENSMUST00000053355
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~2
敲除长度
~3165 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
Creg2,也称为细胞E1A基因刺激基因的细胞抑制因子2,是一种在脑组织中特异性表达的分泌性糖蛋白。Creg2属于CREG家族,其成员包括Creg、Creg2和Creg3。Creg家族成员具有相似的蛋白质结构,包括一个N端的信号序列、一个富含半胱氨酸的结构域和一个C端的糖基化结构域。Creg2的mRNA在脑组织中特异性表达,主要在边缘系统区域。Creg2蛋白的预测序列与Creg蛋白具有35%的序列一致性。Creg2蛋白在HeLa细胞中被N-糖基化,并且其N端可能作为信号序列。Creg2蛋白在NIH3T3细胞中定位于细胞核周围区域,表明其可能具有内质网和高尔基体的定位特征。Creg2蛋白可能是一种新的神经外分泌分子,参与神经系统的发育和功能调控[2]。

Creg2在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞分化、炎症反应、免疫应答和肿瘤发生。在食管鳞状细胞癌(ESCC)中,Creg2基因的表达水平与患者的生存率相关。研究发现,Creg2基因在ESCC患者中的表达水平显著下调,且Creg2基因的表达水平与患者的预后不良相关。此外,Creg2基因的表达水平与ESCC患者的免疫应答和微生物感染相关通路有关。这些发现表明,Creg2基因可能在ESCC的发生和发展中发挥重要作用,并可能作为ESCC的诊断和预后的潜在生物标志物[1]。

Creg2基因在肺癌中也有表达,并且与患者的预后相关。研究发现,Creg2基因在肺腺癌(LUAD)患者中的表达水平与患者的生存率相关。Creg2基因的表达水平与患者的免疫特征和化疗药物的敏感性相关。低风险组的患者Creg2基因表达水平较高,且免疫细胞和免疫相关基因的表达水平也较高。相反,高风险组的患者Creg2基因表达水平较低,且免疫细胞和免疫相关基因的表达水平也较低。这些发现表明,Creg2基因可能在LUAD的发生和发展中发挥重要作用,并可能作为LUAD的诊断和预后的潜在生物标志物[3]。

Creg2基因在脑膜瘤中也存在突变,且与患者的预后相关。研究发现,Creg2基因在脑膜瘤患者中的突变频率为9%,且Creg2基因的突变与患者的复发和预后不良相关。Creg2基因的突变主要发生在NF2基因和染色体22q的缺失区域。这些发现表明,Creg2基因可能在脑膜瘤的发生和发展中发挥重要作用,并可能作为脑膜瘤的诊断和预后的潜在生物标志物[4]。

Creg2基因在猪的肉品质中也发挥作用。研究发现,Creg2基因与猪的肉pH值相关。Creg2基因的突变与猪的肉pH值的变化相关。这些发现表明,Creg2基因可能在猪的肉品质调控中发挥重要作用[5]。

综上所述,Creg2基因是一种在脑组织中特异性表达的分泌性糖蛋白,参与多种生物学过程,包括细胞分化、炎症反应、免疫应答和肿瘤发生。Creg2基因在多种疾病中发挥重要作用,并可能作为相关疾病的诊断和预后的潜在生物标志物。此外,Creg2基因还在猪的肉品质调控中发挥作用。对Creg2基因的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的功能和作用机制,为相关疾病的诊断、预后和治疗提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Alotaibi, Amal, Gadekar, Veerendra P, Gundla, Pranav Swaroop, Bepari, Asmatanzeem, Hebbar, Prashantha. 2023. Global comparative transcriptomes uncover novel and population-specific gene expression in esophageal squamous cell carcinoma. In Infectious agents and cancer, 18, 47. doi:10.1186/s13027-023-00525-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37641095/
2. Kunita, Ryota, Otomo, Asako, Ikeda, Joh-E. . Identification and characterization of novel members of the CREG family, putative secreted glycoproteins expressed specifically in brain. In Genomics, 80, 456-60. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12408961/
3. Qi, Dongdong, Liu, Chengjun, Zhang, Zuwang, Liu, Xun, Kang, Poming. 2024. Construction of a Lung Adenocarcinoma Prognostic Model Utilizing Serine and Glycine Metabolism-Related Genes. In Journal of proteome research, 23, 797-808. doi:10.1021/acs.jproteome.3c00700. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38212294/
4. González-Tablas, María, Prieto, Carlos, Arandia, Daniel, Orfao, Alberto, Tabernero, María Dolores. 2021. Whole-Exome Sequencing Reveals Recurrent but Heterogeneous Mutational Profiles in Sporadic WHO Grade 1 Meningiomas. In Frontiers in oncology, 11, 740782. doi:10.3389/fonc.2021.740782. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34868937/
5. Park, Jun, Lee, Sang-Min, Park, Ja-Yeon, Na, Chong-Sam. 2021. A genome-wide association study (GWAS) for pH value in the meat of Berkshire pigs. In Journal of animal science and technology, 63, 25-35. doi:10.5187/jast.2021.e17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33987581/