Snx1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Snx1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10823

品系全称

C57BL/6NCya-Snx1em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-56440-Snx1-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Snx1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10823) 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
sorting nexin 1
基因别称
-
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_019727 | Ensembl: ENSMUST00000034946
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~4.8 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
MGI:1928395Homozygous mutant mice are viable and fertile and do not exhibit any apparent abnormalities.
Snx1,全称为Sorting Nexin 1,是一种在细胞内起重要作用的蛋白质。Snx1属于Sorting Nexin家族,该家族成员在细胞内物质运输、细胞信号传导和膜重构等过程中扮演着关键角色。Snx1基因位于人类15号染色体的q22区域,其编码的mRNA在多种人体组织中广泛表达,表明Snx1在维持细胞正常功能方面具有普遍性。Snx1 mRNA的表达在肝脏中可能受到发育阶段的调节,因为研究发现,肝脏中存在一些跳过外显子的Snx1 mRNA,这些跳过外显子的mRNA比全长Snx1 mRNA更少[1]。

Snx1在细胞内的功能主要涉及囊泡运输和膜重构。Snx1可以与其他Snx蛋白形成复合物,如SNX1/SNX6复合物,该复合物在介导囊泡从内体到高尔基网络的转运过程中发挥着重要作用。研究发现,Snx1和SNX6可以形成1:1的异源二聚体,这种异源二聚体的形成对于其功能的发挥至关重要[2]。此外,Snx1还参与内体到溶酶体的转运过程,如对蛋白酶激活受体-1(PAR1)的转运和降解。研究发现,Snx1对于PAR1的降解是必需的,缺乏Snx1会导致PAR1在细胞内的积累,从而影响细胞的功能[8]。

Snx1在植物细胞中也具有重要作用。研究发现,Snx1在植物根中参与调节磷的吸收。在低磷条件下,Snx1的缺失会导致植物根中磷含量增加,这表明Snx1在植物磷的吸收过程中发挥着负调控作用[9]。此外,Snx1还参与植物对环境刺激的响应。研究发现,Snx1的缺失会导致植物对铁缺乏和砷酸盐的敏感性增加,这表明Snx1在植物对环境刺激的响应中发挥着重要作用[3]。

Snx1在人类疾病中也具有重要作用。研究发现,Snx1基因的变异与阿尔茨海默病的发生有关。在阿尔茨海默病中,Snx1的表达水平可能与患者病情的严重程度有关[4]。此外,Snx1的表达水平还与结直肠癌患者的预后相关。研究发现,Snx1在结直肠癌组织中的表达水平显著降低,且Snx1的表达水平与结直肠癌患者的分化程度和总体生存率呈负相关[5]。此外,Snx1还与高血压的发生有关。研究发现,Snx1的缺失会导致小鼠血压升高,这表明Snx1在调节血压中发挥着重要作用[6][7]。

综上所述,Snx1是一种在细胞内物质运输、细胞信号传导和膜重构等过程中发挥重要作用的蛋白质。Snx1在维持细胞正常功能、调节植物对环境刺激的响应以及与人类疾病的发生发展等方面都具有重要作用。深入研究Snx1的功能和作用机制对于理解细胞内物质运输、细胞信号传导和膜重构等生物学过程具有重要意义,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Shank, B B, Wiley, H S, Kurten, R C. . Structural and functional characterization of the human gene for sorting nexin 1 (SNX1). In DNA and cell biology, 20, 287-96. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11410165/
2. Yong, Xin, Hu, Wenfeng, Zhou, Xue, Burstein, Ezra, Jia, Da. 2018. Expression and purification of the SNX1/SNX6 complex. In Protein expression and purification, 151, 93-98. doi:10.1016/j.pep.2018.06.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29908913/
3. Brumbarova, Tzvetina, Ivanov, Rumen. 2016. Differential Gene Expression and Protein Phosphorylation as Factors Regulating the State of the Arabidopsis SNX1 Protein Complexes in Response to Environmental Stimuli. In Frontiers in plant science, 7, 1456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27725825/
4. Kovacs, Gabor G, Katsumata, Yuriko, Wu, Xian, Forrest, Shelley L, Nelson, Peter T. . Amyloid-β predominant Alzheimer's disease neuropathologic change. In Brain : a journal of neurology, 148, 401-407. doi:10.1093/brain/awae325. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39417691/
5. Bian, Zehua, Feng, Yuyang, Xue, Yao, Gu, Bing, Huang, Zhaohui. 2015. Down-regulation of SNX1 predicts poor prognosis and contributes to drug resistance in colorectal cancer. In Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37, 6619-25. doi:10.1007/s13277-015-3814-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26643894/
6. Liu, Chao, Li, Xingyue, Fu, Jinjuan, Yang, Jian, Zeng, Chunyu. 2021. Increased AT1 receptor expression mediates vasoconstriction leading to hypertension in Snx1-/- mice. In Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 44, 906-917. doi:10.1038/s41440-021-00661-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33972750/
7. Yang, Jian, Asico, Laureano D, Beitelshees, Amber L, Jose, Pedro A, Villar, Van Anthony M. 2020. Sorting nexin 1 loss results in increased oxidative stress and hypertension. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34, 7941-7957. doi:10.1096/fj.201902448R. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32293069/
8. Gullapalli, Anuradha, Wolfe, Breann L, Griffin, Courtney T, Magnuson, Terry, Trejo, JoAnn. 2006. An essential role for SNX1 in lysosomal sorting of protease-activated receptor-1: evidence for retromer-, Hrs-, and Tsg101-independent functions of sorting nexins. In Molecular biology of the cell, 17, 1228-38. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16407403/
9. Zhang, Yu, Wang, Lin-Feng, Han, Shu-Yue, Ren, Feng, Liu, Wen-Cheng. 2022. Sorting Nexin1 negatively modulates phosphate uptake by facilitating Phosphate Transporter1;1 degradation in Arabidopsis. In The Plant journal : for cell and molecular biology, 111, 72-84. doi:10.1111/tpj.15778. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35436372/