Krt40-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Krt40-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10011

品系全称

C57BL/6JCya-Krt40em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-406221-Krt40-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Krt40-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10011) 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
keratin 40
基因别称
CK-40,K40
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001039666.3 | Ensembl: ENSMUST00000074253
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~7
敲除长度
~5669 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
KRT40,也称为角蛋白40,是一种I型角蛋白,属于中间纤维蛋白家族。角蛋白是构成细胞骨架的重要成分,负责维持细胞的形态和结构稳定性,并参与细胞信号传导、细胞粘附、细胞分化和细胞凋亡等生物学过程。KRT40在多种组织中表达,包括肾脏、皮肤、毛囊和肺组织等。

KRT40在肾脏生理和疾病中发挥重要作用。一项全基因组关联研究(GWAS)发现,KRT40基因的变异与尿液中尿调节蛋白的排泄水平相关。尿调节蛋白是尿液中含量最丰富的蛋白质,参与肾脏生理和疾病的发生发展。研究结果表明,KRT40的表达水平影响尿调节蛋白的加工和排泄,进而影响肾脏功能[1]。

KRT40在皮肤和毛囊发育中也发挥重要作用。一项关于濒危滇川牛的全基因组测序研究发现,KRT40基因在奶牛的基因表达谱中显著富集。此外,KRT40的表达与毛囊发育和毛发生长密切相关。研究结果表明,KRT40的表达水平影响毛囊细胞的分化和毛发的生长[2]。

KRT40还与一些皮肤病的发生发展相关。一项关于斑秃的研究发现,KRT40基因在斑秃患者的皮肤组织中表达上调。此外,KRT40的表达水平与斑秃的严重程度相关。研究结果表明,KRT40的表达水平影响斑秃的发生发展和严重程度[3]。

KRT40在非小细胞肺癌(NSCLC)的病理生理过程中也发挥重要作用。一项关于NSCLC的研究发现,KRT40基因的表达水平与NSCLC的病理分型和预后相关。此外,KRT40的表达水平还与NSCLC细胞增殖、迁移和侵袭等生物学行为相关。研究结果表明,KRT40的表达水平影响NSCLC的发生发展和预后[4]。

KRT40还与一些环境因素对皮肤发育的影响相关。一项关于全氟和多氟烷基物质(PFAS)对早期皮肤发育影响的研究发现,PFOS等PFAS可以抑制KRT40等角蛋白基因的表达,从而影响皮肤细胞的分化和发育。研究结果表明,PFAS可以影响角蛋白基因的表达,进而影响皮肤细胞的分化和发育[5]。

KRT40还与其他一些生物过程相关。一项关于羊角蛋白中间纤维基因的研究发现,KRT40基因在羊毛囊发育过程中表达上调。此外,KRT40的表达水平与羊毛囊的周期性变化相关。研究结果表明,KRT40的表达水平影响羊毛囊的发育和周期性变化[6]。

综上所述,KRT40是一种重要的中间纤维蛋白,参与调控多种生物学过程,包括肾脏生理和疾病、皮肤和毛囊发育、皮肤病的发病机制、NSCLC的发生发展、环境因素对皮肤发育的影响和羊毛囊的发育和周期性变化等。KRT40的研究有助于深入理解中间纤维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. Joseph, Christina B, Mariniello, Marta, Yoshifuji, Ayumi, Hayward, Caroline, Devuyst, Olivier. . Meta-GWAS Reveals Novel Genetic Variants Associated with Urinary Excretion of Uromodulin. In Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 33, 511-529. doi:10.1681/ASN.2021040491. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35228297/
2. Jin, Liangliang, Qu, Kaixing, Hanif, Quratulain, Lei, Chuzhao, Huang, Bizhi. 2022. Whole-Genome Sequencing of Endangered Dengchuan Cattle Reveals Its Genomic Diversity and Selection Signatures. In Frontiers in genetics, 13, 833475. doi:10.3389/fgene.2022.833475. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35422847/
3. Karami, Hassan, Nomiri, Samira, Ghasemigol, Mohammad, Mirimoghaddam, Masoud, Safarpour, Hossein. 2022. CHAC1 as a novel biomarker for distinguishing alopecia from other dermatological diseases and determining its severity. In IET systems biology, 16, 173-185. doi:10.1049/syb2.12048. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35983595/
4. Karlsson, Anna, Cirenajwis, Helena, Ericson-Lindquist, Kajsa, Planck, Maria, Staaf, Johan. 2019. A combined gene expression tool for parallel histological prediction and gene fusion detection in non-small cell lung cancer. In Scientific reports, 9, 5207. doi:10.1038/s41598-019-41585-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30914778/
5. Zhao, Miaomiao, Yin, Nuoya, Yang, Renjun, Zhang, Shuxian, Faiola, Francesco. 2023. Understanding the effects of per- and polyfluoroalkyl substances on early skin development: Role of ciliogenesis inhibition and altered microtubule dynamics. In The Science of the total environment, 913, 169702. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.169702. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38163615/
6. Yu, Zhidong, Wildermoth, Janet E, Wallace, Olivia A M, Nixon, Allan J, Pearson, Allan J. 2011. Annotation of sheep keratin intermediate filament genes and their patterns of expression. In Experimental dermatology, 20, 582-8. doi:10.1111/j.1600-0625.2011.01274.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21554405/