Adck5-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Adck5-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08604

品系全称

C57BL/6JCya-Adck5em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-268822-Adck5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Adck5-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08604) 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
aarF domain containing kinase 5
基因别称
A230108P17
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172960.3 | Ensembl: ENSMUST00000162503
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~1461 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
ADCK5,全称为aarF结构域含激酶5,是一种属于非典型激酶家族的蛋白质。它在多种癌症中过度表达,包括肺癌,但其确切功能尚未完全阐明。研究表明,ADCK5在调节肺癌细胞的侵袭和迁移能力中发挥着重要作用。通过磷酸化转录因子SOX9,ADCK5可能调控肿瘤癌基因人垂体肿瘤转化基因1(PTTG1)的表达,从而增强肺癌细胞的迁移和侵袭能力。SOX9上的丝氨酸181位点可能是维持SOX9转录激活和增加PTTG1水平所必需的[1]。此外,ADCK5在儿童过敏性哮喘(CAS)中也被发现与线粒体相关生物标志物相关。在CAS中,ADCK5与MFN1、BNIP3和NBR1等基因之间存在强烈的相互作用[2]。在胰腺癌中,ADCK5被确定为CD73的潜在调节基因,CD73在胰腺癌中高度表达,其失活可以抑制细胞生长和迁移,并诱导G1细胞周期阻滞[3]。此外,研究发现,BRD抑制剂治疗会导致癌细胞中多个激酶的过表达,包括FYN、NEK9和ADCK5。靶向FYN或NEK9与BRD抑制剂联合使用可以有效减少癌细胞的增殖[4]。在前列腺癌中,ADCK5作为衰老相关基因,参与预测生化复发和免疫微环境,为早期识别和适当管理提供参考[5]。在动脉粥样硬化中,MTNR1B基因的启动子区域低甲基化与ADCK5等基因一起被发现,可作为预测动脉粥样硬化的新型表观遗传标记[6]。在反复种植失败(RIF)中,ADCK5作为衰老相关基因,与子宫内膜免疫特征密切相关,可能对子宫内膜免疫微环境产生影响[7]。在牛的基因组多样性研究中,ADCK5在肌肉生长和分化、牛奶生产和脂肪代谢等通路中被发现[8]。此外,在奶牛的牛奶生产性状的全基因组关联研究中,ADCK5作为候选基因被发现,与牛奶生产性状相关[9]。

综上所述,ADCK5在多种疾病和生物学过程中发挥着重要作用。它参与调节肿瘤细胞的侵袭和迁移、线粒体相关生物标志物的表达、细胞生长和迁移、基因表达和干细胞的多能性维持等。ADCK5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。

参考文献:
1. Qiu, Minglian, Li, Guoping, Wang, Pengcheng, Liu, Bo, Lin, Jianbo. 2020. aarF domain containing kinase 5 gene promotes invasion and migration of lung cancer cells through ADCK5-SOX9-PTTG1 pathway. In Experimental cell research, 392, 112002. doi:10.1016/j.yexcr.2020.112002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32277958/
2. Zhao, Wei, Fang, Hongjuan, Wang, Tao, Yao, Chao. 2024. Identification of mitochondria-related biomarkers in childhood allergic asthma. In BMC medical genomics, 17, 141. doi:10.1186/s12920-024-01901-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38783263/
3. Zhang, Jinping, Zhang, Shuman, Dörflein, Isabella, Duan, Xianglong, Pilarsky, Christian. 2023. Impact of CRISPR/Cas9-Mediated CD73 Knockout in Pancreatic Cancer. In Cancers, 15, . doi:10.3390/cancers15194842. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37835536/
4. Chandrashekar, Darshan S, Afaq, Farrukh, Karthikeyan, Santhosh Kumar, Manne, Upender, Varambally, Sooryanarayana. 2024. Bromodomain inhibitor treatment leads to overexpression of multiple kinases in cancer cells. In Neoplasia (New York, N.Y.), 57, 101046. doi:10.1016/j.neo.2024.101046. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39241280/
5. Han, Chenglin, Deng, Yuxuan, Yang, Bin, Xia, Qidong, Liu, Xiaming. 2023. Identification of a novel senescence-associated signature to predict biochemical recurrence and immune microenvironment for prostate cancer. In Frontiers in immunology, 14, 1126902. doi:10.3389/fimmu.2023.1126902. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36891298/
6. Kim, Jee Yeon, Jelinek, Jaroslav, Lee, Young Ho, Issa, Jean-Pierre J, Kim, Jei. 2023. Hypomethylation in MTNR1B: a novel epigenetic marker for atherosclerosis profiling using stenosis radiophenotype and blood inflammatory cells. In Clinical epigenetics, 15, 11. doi:10.1186/s13148-023-01423-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36658621/
7. Zhao, Xiaoxuan, Zhao, Yang, Jiang, Yuepeng, Zhang, Qin. 2022. Deciphering the endometrial immune landscape of RIF during the window of implantation from cellular senescence by integrated bioinformatics analysis and machine learning. In Frontiers in immunology, 13, 952708. doi:10.3389/fimmu.2022.952708. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36131919/
8. Hu, Mingyue, Jiang, Hao, Lai, Weining, Yan, Shouqing, Zhang, Jiabao. 2023. Assessing Genomic Diversity and Signatures of Selection in Chinese Red Steppe Cattle Using High-Density SNP Array. In Animals : an open access journal from MDPI, 13, . doi:10.3390/ani13101717. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37238146/
9. Teng, Jun, Wang, Dan, Zhao, Changheng, Ning, Chao, Zhang, Qin. 2023. Longitudinal genome-wide association studies of milk production traits in Holstein cattle using whole-genome sequence data imputed from medium-density chip data. In Journal of dairy science, 106, 2535-2550. doi:10.3168/jds.2022-22277. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36797187/