Fxyd7-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Fxyd7-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11053

品系全称

C57BL/6JCya-Fxyd7em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-57780-Fxyd7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Fxyd7-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11053) 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
FXYD domain-containing ion transport regulator 7
基因别称
1110035I01Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_022007 | Ensembl: ENSMUST00000073892
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~2.8 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
Fxyd7,全称为FXYD domain-containing ion transport regulator 7,是FXYD家族的一员。FXYD家族是一组与钠钾ATP酶(Na,K-ATPase)相关的离子转运调节因子,对细胞内离子平衡和信号传导发挥重要作用。FXYD7作为一种脑特异性蛋白,主要在脑组织中表达,与α1β1 Na,K-ATPase异构酶相关联,并降低其钾离子的亲和力,从而在细胞内钾离子平衡中发挥作用[2]。

FXYD7的表达和功能在多种疾病中具有重要意义。在卵巢癌中,FXYD7的表达水平与患者的预后密切相关。研究表明,FXYD7在卵巢癌组织中的表达水平显著高于正常组织,并且FXYD7的高表达与卵巢癌患者的生存率降低相关。此外,FXYD7的过表达能够增强卵巢癌细胞的迁移和侵袭能力,提示FXYD7可能参与卵巢癌的进展和转移过程[1]。

在糖尿病周围神经病变(DPN)中,FXYD7的表达水平也发生了改变。研究发现,在糖尿病大鼠的背根神经节(DRG)神经元中,出现了一种新型的神经元类型,即MAAC(Fxyd7 + /Atp1b1 +),其表达与神经纤维和细胞骨架相关基因的高度表达相关。进一步的研究发现,MAAC中的Hobx7和Larp1转录因子激活能够增强Atp1b1的表达,表明FXYD7可能在DPN的发病机制中发挥重要作用[4]。

FXYD7的表达和功能还受到其他分子的调控。在乳腺肿瘤中,FXYD7的表达受到转化生长因子β(TGF-β)信号通路的调控。研究发现,TGF-β信号通路能够上调FXYD7的表达,并且FXYD7的表达与TGF-β1的表达呈正相关。此外,TGF-β信号通路还能够通过直接结合到FXYD7的启动子上,调节其表达[3]。

综上所述,Fxyd7作为FXYD家族的一员,在细胞内离子平衡和信号传导中发挥重要作用。Fxyd7的表达和功能在多种疾病中具有重要意义,包括卵巢癌、糖尿病周围神经病变和乳腺肿瘤等。Fxyd7的研究有助于深入理解其在疾病发生和发展中的作用机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhao, Eryong, Gao, Kefei, Xiong, Jian, Chen, Yuelin, Yi, Lisha. 2023. The roles of FXYD family members in ovarian cancer: an integrated analysis by mining TCGA and GEO databases and functional validations. In Journal of cancer research and clinical oncology, 149, 17269-17284. doi:10.1007/s00432-023-05445-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37814066/
2. Crambert, Gilles, Béguin, Pascal, Uldry, Marc, Garty, Haim, Geering, Käthi. . FXYD7, the first brain- and isoform-specific regulator of Na,K-ATPase: biosynthesis and function of its posttranslational modifications. In Annals of the New York Academy of Sciences, 986, 444-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12763863/
3. Vishnubalaji, Radhakrishnan, Alajez, Nehad M. 2021. Epigenetic regulation of triple negative breast cancer (TNBC) by TGF-β signaling. In Scientific reports, 11, 15410. doi:10.1038/s41598-021-94514-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34326372/
4. Zhou, Han, Yang, Xiaosheng, Liao, Chenlong, Ma, Fukai, Zhang, WenChuan. 2022. The Development of Mechanical Allodynia in Diabetic Rats Revealed by Single-Cell RNA-Seq. In Frontiers in molecular neuroscience, 15, 856299. doi:10.3389/fnmol.2022.856299. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35668789/