Phc2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Phc2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10513

品系全称

C57BL/6JCya-Phc2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-54383-Phc2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Phc2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10513) 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
polyhomeotic 2
基因别称
A3galt2,D130050K19Rik,D4Ertd810e,Edr2,Mph2,p36
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001195130.1 | Ensembl: ENSMUST00000030588
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~7
敲除长度
~4423 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
MGI:1860454Mice homozygous for a knock-out allele have normal skulls but exhibit posterior homeotic transformations of the axial skeleton. Cultured mouse embryonic fibroblasts show defects in proliferation and premature senescence.
Phc2,也称为polyhomeotic 2,是polyhomeotic基因家族中的一个成员,编码一种在进化上保守的核蛋白,参与调控基因表达和细胞命运决定。Phc2与其它polyhomeotic基因家族成员Phc1和Phc3具有相似的功能和结构,但它们在基因表达和细胞命运决定中具有不同的作用和机制[5]。Phc2作为Polycomb repressive complex 1(PRC1)的一个亚基,参与调控基因表达和维持基因沉默。PRC1是一个多亚基的复合物,催化组蛋白H2A的Lys119位点单泛素化,从而抑制基因转录。Phc2在PRC1中的功能包括促进PRC1的组装、稳定性和活性,以及调节PRC1与染色质的相互作用[6]。

Phc2在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。Phc2在Hox基因的抑制中发挥重要作用,Hox基因是一组编码同源异型结构域蛋白的基因,参与调控动物身体前后轴的发育。Phc2通过与Phc1协同作用,抑制Hox基因的表达,从而维持动物身体前后轴的正常发育[3]。Phc2还在维持基因组稳定性中发挥重要作用,它参与DNA损伤修复和基因沉默,从而防止基因突变和癌症的发生[4]。

Phc2在多种疾病中发挥重要作用,包括癌症、代谢综合征和心脏病。Phc2的表达异常与多种癌症的发生和发展相关,包括急性心肌梗死、骨关节炎和前列腺癌。在急性心肌梗死中,Phc2的表达水平升高,并与中性粒细胞和细胞因子受体呈正相关,提示Phc2可能参与了心肌梗死后炎症反应和修复过程[2]。在骨关节炎中,Phc2的表达水平升高,并与免疫细胞浸润和炎症反应相关,提示Phc2可能参与了骨关节炎的发病机制[1]。在前列腺癌中,Phc2的表达水平升高,并与组蛋白甲基化和基因沉默相关,提示Phc2可能参与了前列腺癌的表观遗传调控[7]。

综上所述,Phc2是一种重要的核蛋白,参与调控基因表达和维持基因沉默,在多种生物学过程中发挥重要作用。Phc2在多种疾病中发挥重要作用,包括癌症、代谢综合征和心脏病。Phc2的研究有助于深入理解基因表达调控和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Li, Junchen, Wang, Genghong, Xv, Xilin, Zhang, Cheng, Zhang, Xiaofeng. 2023. Identification of immune-associated genes in diagnosing osteoarthritis with metabolic syndrome by integrated bioinformatics analysis and machine learning. In Frontiers in immunology, 14, 1134412. doi:10.3389/fimmu.2023.1134412. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37138862/
2. Zhang, Nan, Zhou, Bingquan, Tu, Su. 2022. Identification of an 11 immune-related gene signature as the novel biomarker for acute myocardial infarction diagnosis. In Genes and immunity, 23, 209-217. doi:10.1038/s41435-022-00183-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36182975/
3. Isono, Kyo-Ichi, Fujimura, Yu-Ichi, Shinga, Jun, Mizutani-Koseki, Yoko, Koseki, Haruhiko. . Mammalian polyhomeotic homologues Phc2 and Phc1 act in synergy to mediate polycomb repression of Hox genes. In Molecular and cellular biology, 25, 6694-706. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16024804/
4. Song, Hongseon, Bae, Yubin, Kim, Sangin, Myung, Kyungjae, Kee, Younghoon. 2024. Nucleoporins cooperate with Polycomb silencers to promote transcriptional repression and repair at DNA double strand breaks. In Research square, , . doi:10.21203/rs.3.rs-4680344/v1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39070640/
5. Tonkin, Emma, Hagan, Donna-Marie, Li, Weiping, Strachan, Tom. 2002. Identification and characterisation of novel mammalian homologues of Drosophila polyhomeoticpermits new insights into relationships between members of the polyhomeotic family. In Human genetics, 111, 435-42. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12384788/
6. Colombo, Matteo, Pessey, Ombeline, Marcia, Marco. 2019. Topology and enzymatic properties of a canonical Polycomb repressive complex 1 isoform. In FEBS letters, 593, 1837-1848. doi:10.1002/1873-3468.13442. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31093962/
7. Wang, Songping, Tailor, Krishma, Kwabi-Addo, Bernard. . Androgen-induced Epigenetic Profiles of Polycomb and Trithorax Genes in Prostate Cancer Cells. In Anticancer research, 40, 2559-2565. doi:10.21873/anticanres.14226. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32366400/