Cbx8-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Cbx8-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09102

品系全称

C57BL/6JCya-Cbx8em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-30951-Cbx8-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cbx8-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09102) 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
chromobox 8
基因别称
Pc3
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013926 | Ensembl: ENSMUST00000026663
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~5
敲除长度
~5.5 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
MGI:1353589Mice homozygous for a knock-out allele exhibit impaired MLL-AF9 transformation but are otherwise viable with normal hematopoiesis.
CBX8,也称为Chromobox Homolog 8,是Polycomb Repressive Complex 1(PRC1)复合物的一个核心成分。PRC1复合物在维持基因沉默和调控细胞命运方面发挥着重要作用,通过识别组蛋白H3K27me3来招募PRC1到目标基因,维持其抑制的转录状态。CBX8蛋白通过结合H3K27me3来发挥其功能,参与调控多种生物学过程,包括细胞分化、发育和肿瘤发生等。

CBX8的表达和功能在多种癌症中发生改变,与肿瘤的发生发展和预后密切相关。研究发现,CBX8在结直肠癌、肺腺癌、卵巢癌、肝细胞癌等多种癌症中表达上调,与肿瘤的进展、转移和预后不良相关[1,2,4,6]。CBX8通过转录抑制多种肿瘤抑制基因,如CDKN2C、SCEL、SUSD2等,促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭[1,2,5,6]。此外,CBX8还与多种细胞信号通路和表观遗传调控因子相互作用,进一步影响肿瘤的发生发展和治疗反应[1,2,5,6]。

CBX8的功能并不仅限于肿瘤发生发展,还在正常生理过程中发挥重要作用。研究发现,CBX8在胚胎干细胞分化过程中发挥着关键作用,参与调控基因表达的动态变化,促进细胞从自我更新的状态向分化状态转变[3]。CBX8通过与PTEN等蛋白的相互作用,参与调控有丝分裂的进程,维持染色体的稳定性[7]。

综上所述,CBX8是一种重要的表观遗传调控因子,在肿瘤发生发展、细胞分化和有丝分裂等方面发挥着重要作用。CBX8的功能改变与多种疾病的发生发展和预后不良相关,为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Ng, Lui, Li, Hung-Sing, Man, Abraham Tak-Ka, Pang, Roberta Wen-Chi, Law, Wai-Lun. 2022. High Expression of a Cancer Stemness-Related Gene, Chromobox 8 (CBX8), in Normal Tissue Adjacent to the Tumor (NAT) Is Associated with Poor Prognosis of Colorectal Cancer Patients. In Cells, 11, . doi:10.3390/cells11111852. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35681547/
2. Chen, Hao, Su, Yijie, Yang, Lihong, Liu, Min, Xuan, Chenghao. 2023. CBX8 promotes lung adenocarcinoma growth and metastasis through transcriptional repression of CDKN2C and SCEL. In Journal of cellular physiology, 238, 2710-2723. doi:10.1002/jcp.31124. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37733753/
3. Creppe, Catherine, Palau, Anna, Malinverni, Roberto, Valero, Vanesa, Buschbeck, Marcus. 2014. A Cbx8-containing polycomb complex facilitates the transition to gene activation during ES cell differentiation. In PLoS genetics, 10, e1004851. doi:10.1371/journal.pgen.1004851. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25500566/
4. Li, Xiaoling, Wang, Yunguan, Deng, Su, Wang, Tao, Mu, Ping. 2023. Loss of SYNCRIP unleashes APOBEC-driven mutagenesis, tumor heterogeneity, and AR-targeted therapy resistance in prostate cancer. In Cancer cell, 41, 1427-1449.e12. doi:10.1016/j.ccell.2023.06.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37478850/
5. Wu, Yanjie, Duan, Yang, Li, Xuanyuan, Xue, Fengxia, Xuan, Chenghao. . CBX8 Together with SET Facilitates Ovarian Carcinoma Growth and Metastasis by Suppressing the Transcription of SUSD2. In Molecular cancer research : MCR, 20, 1611-1622. doi:10.1158/1541-7786.MCR-22-0139. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35894945/
6. Shi, Dongjie, Ao, Lei, Yu, Hua, Zhong, Wenjie, Xia, Haijian. 2021. Chromobox Homolog 8 (CBX8) in Human Tumor Carcinogenesis and Prognosis: A Pancancer Analysis Using Multiple Databases. In Frontiers in genetics, 12, 745277. doi:10.3389/fgene.2021.745277. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34567093/
7. Choi, Byeong Hyeok, Colon, Tania Marlyn, Lee, Eunji, Kou, Ziyue, Dai, Wei. 2021. CBX8 interacts with chromatin PTEN and is involved in regulating mitotic progression. In Cell proliferation, 54, e13110. doi:10.1111/cpr.13110. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34592789/