Aknad1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Aknad1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09478

品系全称

C57BL/6JCya-Aknad1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-329738-Aknad1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Aknad1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09478) 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
AKNA domain containing 1
基因别称
4921525H12Rik
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177859.3 | Ensembl: ENSMUST00000133931
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~978 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
AKNAD1,也称为AKNA Domain Containing 1,是一种重要的基因。该基因编码的蛋白质与多种生物学过程有关,包括细胞分化、炎症反应、肿瘤发生和临床预后等。AKNAD1的表达和功能与多种疾病的发生发展密切相关,包括2型糖尿病、胶质瘤、乳腺癌和肌肉疾病等。AKNAD1的表达和功能受到多种因素的调控,包括拷贝数变异、基因表达、转录后修饰和蛋白质互作等。AKNAD1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。

在2型糖尿病研究中,研究发现AKNAD1基因的拷贝数变异与2型糖尿病的发生发展密切相关。在约旦的切尔克斯族和车臣族人群中,AKNAD1基因的拷贝数变异与2型糖尿病的发生发展具有显著相关性[1]。此外,AKNAD1基因的表达与2型糖尿病的发生发展也具有相关性。研究发现,在2型糖尿病患者中,AKNAD1基因的表达水平显著低于健康人群[5]。

在胶质瘤研究中,研究发现AKNAD1基因的表达与胶质瘤的预后密切相关。通过机器学习方法,研究人员构建了一个包含16个基因的表达模型,用于预测胶质瘤的预后。AKNAD1基因是这16个基因之一,与胶质瘤的预后密切相关[2]。此外,AKNAD1基因的表达水平在高级别的胶质瘤中显著上调,与不良预后具有强相关性[2]。

在乳腺癌研究中,研究发现AKNAD1基因的表达与乳腺癌的预后密切相关。通过构建一个包含6个基因的风险预测模型,研究人员发现AKNAD1基因是其中一个重要的基因,与乳腺癌的预后密切相关[4]。此外,AKNAD1基因的表达水平在HER2阳性的乳腺癌患者中显著上调,与不良预后具有强相关性[4]。

在肌肉疾病研究中,研究发现AKNAD1基因的表达与肌肉细胞分化密切相关。在肌肉细胞分化过程中,TNF-α可以抑制AKNAD1基因的表达,而IGF1可以促进AKNAD1基因的表达[3]。此外,AKNAD1基因的表达与肌肉细胞对TNF-α的响应也密切相关[3]。

综上所述,AKNAD1基因的表达和功能与多种疾病的发生发展密切相关,包括2型糖尿病、胶质瘤、乳腺癌和肌肉疾病等。AKNAD1基因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. Dajani, Rana, Li, Jin, Wei, Zhi, Zandaki, Duaa, Hakonarson, Hakon. 2015. CNV Analysis Associates AKNAD1 with Type-2 Diabetes in Jordan Subpopulations. In Scientific reports, 5, 13391. doi:10.1038/srep13391. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26292654/
2. 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/
3. Meyer, Swanhild U, Krebs, Stefan, Thirion, Christian, Krause, Sabine, Pfaffl, Michael W. 2015. Tumor Necrosis Factor Alpha and Insulin-Like Growth Factor 1 Induced Modifications of the Gene Expression Kinetics of Differentiating Skeletal Muscle Cells. In PloS one, 10, e0139520. doi:10.1371/journal.pone.0139520. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26447881/
4. Zhou, Danyang, Wu, Ying, Jiang, Kuikui, Hong, Ruoxi, Wang, Shusen. 2021. Identification of a risk prediction model for clinical prognosis in HER2 positive breast cancer patients. In Genomics, 113, 4088-4097. doi:10.1016/j.ygeno.2021.10.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34666190/
5. Musambil, Mohthash, Siddiqui, Khalid. 2019. Genetics and genomics studies in type 2 diabetes: A brief review of the current scenario in the Arab region. In Diabetes & metabolic syndrome, 13, 1629-1632. doi:10.1016/j.dsx.2019.03.017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31336532/