Cyb561d2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Cyb561d2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10788

品系全称

C57BL/6JCya-Cyb561d2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-56368-Cyb561d2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cyb561d2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10788) 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
cytochrome b-561 domain containing 2
基因别称
Tsp10
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_019720 | Ensembl: ENSMUST00000041459
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.4 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
CYB561D2,也称为细胞色素b561家族成员D2,是一种抗氧化蛋白,属于细胞色素b561家族,该家族成员在电子转移、细胞防御和化学应激中发挥作用。细胞色素b561是一种跨膜蛋白,参与将电子从还原型抗坏血酸转移到分子氧,从而维持细胞内的氧化还原平衡。CYB561D2的表达在多种疾病中发生变化,包括脑胶质瘤、膀胱癌和结肠癌等。

在脑胶质瘤中,CYB561D2的表达水平升高,与肿瘤的分级和患者的预后相关。CYB561D2的表达上调与STAT3的激活相关,而STAT3的激活可以诱导免疫抑制和肿瘤侵袭性。此外,CYB561D2的表达上调还可以增加PD-L1、CCL2和TDO2的表达,从而进一步促进免疫抑制[1]。在膀胱癌中,CYB561D2的表达水平升高与不良预后相关,并且与血管生成、基质、癌相关成纤维细胞、骨髓细胞交通和促肿瘤细胞因子特征相关。此外,CYB561D2的表达水平升高还与免疫细胞浸润减少和免疫检查点表达下调相关[5]。在结肠癌中,CYB561D2的表达水平升高与肿瘤免疫微环境相关,并且与患者的预后相关[6]。

除了在肿瘤中的作用,CYB561D2还参与其他生物学过程。例如,CYB561D2在斑马鱼中受到微RNA(miRNA)的调控。在斑马鱼中,miR-155、miR-216b和miR-499可以靶向CYB561D2的3'-非翻译区(3'-UTR),从而抑制CYB561D2的表达[2,3]。此外,CYB561D2还参与铁代谢和脂质过氧化。在银屑病中,CYB561D2的表达升高可以促进铁过载和脂质过氧化,从而促进皮肤病变的形成[4]。此外,CYB561D2的表达还受到环境污染物的影响。在巴西河流中,新兴污染物可以影响斑马鱼胚胎中CYB561D2的表达[7]。

综上所述,CYB561D2是一种重要的细胞色素b561家族成员,参与电子转移、细胞防御、化学应激、铁代谢和脂质过氧化等生物学过程。CYB561D2的表达在多种疾病中发生变化,包括脑胶质瘤、膀胱癌和结肠癌等。此外,CYB561D2还受到miRNA和新兴污染物的调控。CYB561D2的研究有助于深入理解其在生物学过程中的作用和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-8]。

参考文献:
1. Tao, Bangbao, Shi, Juanhong, Shuai, Shuai, He, Hua, Zhong, Jun. 2021. CYB561D2 up-regulation activates STAT3 to induce immunosuppression and aggression in gliomas. In Journal of translational medicine, 19, 338. doi:10.1186/s12967-021-02987-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34372858/
2. Huang, Hannian, Zhang, Kai, Zhou, Yongyong, Zhu, Guonian, Guo, Jiangfeng. 2014. MicroRNA-155 targets cyb561d2 in zebrafish in response to fipronil exposure. In Environmental toxicology, 31, 877-86. doi:10.1002/tox.22099. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25532856/
3. Zhou, Yongyong, Huang, Hannian, Zhang, Kai, Zhu, Guonian, Guo, Jiangfeng. 2016. miRNA-216 and miRNA-499 target cyb561d2 in zebrafish in response to fipronil exposure. In Environmental toxicology and pharmacology, 45, 98-107. doi:10.1016/j.etap.2016.05.019. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27267425/
4. Li, Siying, Luo, Xin, Zhang, Suhan, Wu, Ruifang, Zhao, Ming. 2023. Ferroptosis Activation Contributes to the Formation of Skin Lesions in Psoriasis Vulgaris. In Antioxidants (Basel, Switzerland), 12, . doi:10.3390/antiox12020310. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36829869/
5. Yang, Jia, Zhang, Lusi, Zhu, Bin, Wu, Hongtao, Peng, Mou. 2024. Immunogenomic profiles and therapeutic options of the pan-programmed cell death-related lncRNA signature for patients with bladder cancer. In Scientific reports, 14, 18500. doi:10.1038/s41598-024-68859-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39122807/
6. Liu, Zhe, Petinrin, Olutomilayo Olayemi, Toseef, Muhammad, Chen, Nanjun, Wong, Ka-Chun. 2023. Construction of Immune Infiltration-Related LncRNA Signatures Based on Machine Learning for the Prognosis in Colon Cancer. In Biochemical genetics, 62, 1925-1952. doi:10.1007/s10528-023-10516-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37792224/
7. Sposito, Juliana C V, Montagner, Cassiana C, Casado, Marta, Piña, Benjamin, Grisolia, Alexeia B. 2018. Emerging contaminants in Brazilian rivers: Occurrence and effects on gene expression in zebrafish (Danio rerio) embryos. In Chemosphere, 209, 696-704. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.06.046. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29960196/