Samd5-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Samd5-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09355

品系全称

C57BL/6JCya-Samd5em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-320825-Samd5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Samd5-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09355) 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
sterile alpha motif domain containing 5
基因别称
E130306M17Rik
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177271 | Ensembl: ENSMUST00000100070
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~0.7 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
基因SAMD5,全称为Sterile Alpha Motif Domain-Containing 5,是一种含有 sterile alpha motif (SAM) 结构域的蛋白质编码基因。SAM 结构域是一种蛋白质相互作用模块,广泛存在于各种蛋白质中,参与蛋白质与蛋白质之间的相互作用,影响细胞内的信号转导和基因表达。SAMD5基因位于人染色体6上,编码的蛋白质在细胞内发挥重要的生物学功能。

SAMD5基因在多种肿瘤中表达异常,其表达水平与肿瘤的发生、发展和预后密切相关。研究表明,SAMD5 mRNA在前列腺癌中过度表达,并且可以预测根治性前列腺切除术后生化复发(BCR)[1]。在颅底脊索瘤中,SAMD5基因发生基因融合,与其他基因共同促进肿瘤的发生和发展[2]。在胶质瘤中,SAMD5基因与胶质瘤的预后相关,可以作为胶质瘤分类和预后的重要标志物[3]。在乳腺癌中,SAMD5基因作为肿瘤抑制因子,通过抑制细胞增殖、侵袭和肿瘤生长发挥重要作用[4]。在膀胱癌中,SAMD5基因通过miR-3194-3p信号通路影响膀胱癌的进展和转移[5]。此外,SAMD5基因还与人体最大摄氧量(V̇O 2max)对高强度间歇训练(HIIT)的响应相关,其基因多态性可能与V̇O 2max的响应程度有关[6]。在直肠癌中,SAMD5基因与患者对术前化疗放疗的响应相关,可以作为预测直肠癌化疗放疗效果的潜在标志物[7]。在原发性人小梁网细胞培养中,SAMD5基因的表达受到转录因子PITX2的调控,可能与青光眼的发病机制相关[8]。在抑郁症中,SAMD5基因的表达与抑郁症的发生和发展相关,可以作为抑郁症研究的重要候选基因[9]。在神经母细胞瘤中,SAMD5基因与MYCN非扩增型神经母细胞瘤的发病机制相关,可以作为神经母细胞瘤分子分层的潜在标志物[10]。

综上所述,SAMD5基因在多种肿瘤和疾病中发挥重要作用,其表达水平与肿瘤的发生、发展和预后密切相关。SAMD5基因可以作为肿瘤分类和预后的重要标志物,为肿瘤的治疗和预防提供新的思路和策略。此外,SAMD5基因的研究有助于深入理解SAM结构域蛋白的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. Li, Fei, Xu, Yong, Liu, Ran-Lu. 2019. SAMD5 mRNA was overexpressed in prostate cancer and can predict biochemical recurrence after radical prostatectomy. In International urology and nephrology, 51, 443-451. doi:10.1007/s11255-019-02096-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30739268/
2. Sa, Jason K, Lee, In-Hee, Hong, Sang Duk, Kong, Doo-Sik, Nam, Do-Hyun. . Genomic and transcriptomic characterization of skull base chordoma. In Oncotarget, 8, 1321-1328. doi:10.18632/oncotarget.13616. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27901492/
3. Wu, Ya Meng, Sa, Yu, Guo, Yu, Li, Qi Feng, Zhang, Ning. . Identification of WHO II/III Gliomas by 16 Prognostic-related Gene Signatures using Machine Learning Methods. In Current medicinal chemistry, 29, 1622-1639. doi:10.2174/0929867328666210827103049. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34455959/
4. Tuo, YouLin, Ye, YiFeng. 2024. Sterile Alpha Motif Domain-Containing 5 Suppresses Malignant Phenotypes and Tumor Growth in Breast Cancer: Regulation of Polo-Like Kinase 1 and c-Myc Signaling in a Xenograft Model. In Cureus, 16, e73259. doi:10.7759/cureus.73259. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39524172/
5. Chen, Yong-Sheng, Xu, Yong-Peng, Liu, Wen-Hua, Wang, Huan, Li, Chang-Fu. 2021. Long Noncoding RNA KCNMB2-AS1 Promotes SMAD5 by Targeting miR-3194-3p to Induce Bladder Cancer Progression. In Frontiers in oncology, 11, 649778. doi:10.3389/fonc.2021.649778. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34026626/
6. Yang, Xiaolin, Li, Yanchun, Bao, Dapeng, Liu, Xiaoxi, He, Zihong. 2023. Genotype-Phenotype Models Predicting V̇O 2max Response to High-Intensity Interval Training in Physically Inactive Chinese. In Medicine and science in sports and exercise, 55, 1905-1912. doi:10.1249/MSS.0000000000003204. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37170954/
7. Watanabe, Toshiaki, Kobunai, Takashi, Akiyoshi, Takashi, Ishihara, Soichiro, Nozawa, Keijiro. . Prediction of response to preoperative chemoradiotherapy in rectal cancer by using reverse transcriptase polymerase chain reaction analysis of four genes. In Diseases of the colon and rectum, 57, 23-31. doi:10.1097/01.dcr.0000437688.33795.9d. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24316942/
8. Paylakhi, Seyed Hassan, Fan, Jian-Bing, Mehrabian, Mohadeseh, Ronaghi, Mostafa, Elahi, Elahe. 2011. Effect of PITX2 knockdown on transcriptome of primary human trabecular meshwork cell cultures. In Molecular vision, 17, 1209-21. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21617755/
9. Wu, Wennie, Howard, Derek, Sibille, Etienne, French, Leon. 2021. Differential and spatial expression meta-analysis of genes identified in genome-wide association studies of depression. In Translational psychiatry, 11, 8. doi:10.1038/s41398-020-01127-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33414381/
10. Lee, Eunjin, Lee, Ji Won, Lee, Boram, Sung, Ki Woong, Park, Woong-Yang. 2020. Genomic profile of MYCN non-amplified neuroblastoma and potential for immunotherapeutic strategies in neuroblastoma. In BMC medical genomics, 13, 171. doi:10.1186/s12920-020-00819-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33172452/