Hnrnpa2b1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Hnrnpa2b1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10399

品系全称

C57BL/6JCya-Hnrnpa2b1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-53379-Hnrnpa2b1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Hnrnpa2b1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10399) were purchased from Cyagen.
交付类型
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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
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1
基因别称
9130414A06Rik,Hnrpa2,Hnrpa2b1,hnrnp-A
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_182650 | Ensembl: ENSMUST00000069949
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~10
敲除长度
~7.1 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
HNRNPA2B1,也称为hnRNPA2B1或A2B1,是一种异核核糖核蛋白(hnRNP)家族的成员,属于RNA结合蛋白。该蛋白在多种组织中广泛表达,并参与RNA代谢的多个环节,包括转录、剪接、运输、稳定性和翻译调控。HNRNPA2B1能够识别并结合特定的RNA底物和DNA基序,影响大量基因的表达。

HNRNPA2B1在RNA生物学和疾病中发挥着重要的作用。它不仅参与RNA的代谢过程,还与多种疾病的发生发展相关。例如,在肿瘤中,HNRNPA2B1的表达变化和突变与肿瘤的发生和进展有关。此外,HNRNPA2B1还参与神经退行性疾病和自身免疫性疾病的发生。

研究表明,HNRNPA2B1能够与N6-甲基腺苷(m6A)结合,并作为m6A的“reader”发挥作用。m6A是一种常见的RNA修饰,参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程。HNRNPA2B1通过与m6A结合,可以影响m6A修饰的RNA的命运,包括其稳定性和翻译效率。

在肿瘤中,HNRNPA2B1的表达变化和功能改变与肿瘤的发生和进展有关。例如,在结直肠癌中,HNRNPA2B1的表达水平与肿瘤的恶性行为和预后不良相关。HNRNPA2B1通过与长链非编码RNA(lncRNA)MIR100HG相互作用,影响TCF7L2 mRNA的稳定性,进而调控Wnt信号通路,促进结直肠癌的进展[3]。此外,HNRNPA2B1还能够通过m6A修饰的方式下调PCK1 mRNA的表达,从而促进肝细胞癌的发生和进展[10]。

HNRNPA2B1在肿瘤中的功能可能与其作为m6A的“reader”有关。HNRNPA2B1能够识别并结合m6A修饰的RNA,进而影响其稳定性和翻译效率。这种功能可能被肿瘤细胞利用,以促进肿瘤的发生和进展。

除了在肿瘤中的作用,HNRNPA2B1还与其他疾病的发生发展相关。例如,在肺动脉高压中,HNRNPA2B1的表达水平和核定位增加,通过调控RNA的表达,影响肺动脉平滑肌细胞的表型,进而促进肺动脉高压的发生[4]。此外,HNRNPA2B1还能够与ISG15相互作用,影响m6A修饰的RNA的核输出,进而影响乳腺癌的发生和发展[5]。

综上所述,HNRNPA2B1是一种重要的RNA结合蛋白,在RNA代谢和疾病发生发展中发挥着重要的作用。HNRNPA2B1通过与m6A结合,可以影响m6A修饰的RNA的命运,包括其稳定性和翻译效率。这种功能可能被肿瘤细胞利用,以促进肿瘤的发生和进展。此外,HNRNPA2B1还与其他疾病的发生发展相关,包括肺动脉高压和乳腺癌。因此,HNRNPA2B1的研究有助于深入理解RNA代谢和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][6][7][8][9]。

参考文献:
1. Jiang, Xiulin, Liu, Baiyang, Nie, Zhi, Yang, Cuiping, Chen, Yongbin. 2021. The role of m6A modification in the biological functions and diseases. In Signal transduction and targeted therapy, 6, 74. doi:10.1038/s41392-020-00450-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33611339/
2. Wang, Lei, Wen, Mingyue, Cao, Xuetao. 2019. Nuclear hnRNPA2B1 initiates and amplifies the innate immune response to DNA viruses. In Science (New York, N.Y.), 365, . doi:10.1126/science.aav0758. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31320558/
3. Liu, Hao, Li, Danxiu, Sun, Lina, Zhao, Xiaodi, Lu, Yuanyuan. 2022. Interaction of lncRNA MIR100HG with hnRNPA2B1 facilitates m6A-dependent stabilization of TCF7L2 mRNA and colorectal cancer progression. In Molecular cancer, 21, 74. doi:10.1186/s12943-022-01555-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35279145/
4. Ruffenach, Grégoire, Medzikovic, Lejla, Aryan, Laila, Li, Min, Eghbali, Mansoureh. 2022. HNRNPA2B1: RNA-Binding Protein That Orchestrates Smooth Muscle Cell Phenotype in Pulmonary Arterial Hypertension. In Circulation, 146, 1243-1258. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.059591. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35993245/
5. Jin, Ting, Yang, Liping, Chang, Chao, Dai, Peijin, Liu, Manran. 2024. HnRNPA2B1 ISGylation Regulates m6A-Tagged mRNA Selective Export via ALYREF/NXF1 Complex to Foster Breast Cancer Development. In Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 11, e2307639. doi:10.1002/advs.202307639. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38626369/
6. Li, Yu, Wang, Dongmei, Ping, Xiaodan, Xu, Lingyan, Ma, Xinran. 2022. Local hyperthermia therapy induces browning of white fat and treats obesity. In Cell, 185, 949-966.e19. doi:10.1016/j.cell.2022.02.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35247329/
7. Hu, Zongqiang, Chen, Gang, Zhao, Yingpeng, Ran, Jianghua, Li, Li. 2023. Exosome-derived circCCAR1 promotes CD8 + T-cell dysfunction and anti-PD1 resistance in hepatocellular carcinoma. In Molecular cancer, 22, 55. doi:10.1186/s12943-023-01759-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36932387/
8. Chen, Xiao-Yu, Zhang, Jing, Zhu, Jin-Shui. 2019. The role of m6A RNA methylation in human cancer. In Molecular cancer, 18, 103. doi:10.1186/s12943-019-1033-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31142332/
9. Liu, Yu, Shi, Song-Lin. 2020. The roles of hnRNP A2/B1 in RNA biology and disease. In Wiley interdisciplinary reviews. RNA, 12, e1612. doi:10.1002/wrna.1612. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32588964/
10. Hao, Weijie, Chen, Zhimin, Tang, Jingzhi, Gao, Wei-Qiang, Xu, Huiming. 2023. hnRNPA2B1 promotes the occurrence and progression of hepatocellular carcinoma by downregulating PCK1 mRNA via a m6A RNA methylation manner. In Journal of translational medicine, 21, 861. doi:10.1186/s12967-023-04704-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38017546/