Cenpm-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Cenpm-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11786

品系全称

C57BL/6JCya-Cenpmem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-66570-Cenpm-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cenpm-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11786) 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
centromere protein M
基因别称
2610019I03Rik,Pane1
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_025639.4 | Ensembl: ENSMUST00000089157
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~5
敲除长度
~2127 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
CENPM,也称为Centromere protein M,是一种重要的蛋白质,参与染色体的分离和有丝分裂的进行。它在细胞周期中起着至关重要的作用,负责确保染色体在细胞分裂过程中的正确分配。CENPM的异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。研究表明,CENPM在多种癌症中表达上调,包括肾上腺皮质癌、卵巢癌、头颈部鳞状细胞癌、肺腺癌、胰腺癌、肝细胞癌和肾细胞癌等。

在肾上腺皮质癌(ACC)中,CENPM的表达上调与远处转移和不良预后相关。研究表明,CENPM通过物理相互作用与免疫检查点配体FGL1结合,促进ACC的转移。CENPM的敲低可以抑制ACC细胞的增殖、侵袭和迁移,并抑制肝转移在小鼠模型中的发生。此外,CENPM的敲低还导致胶原蛋白相关细胞外基质信号通路下调,FGL1的表达也下调。FGL1是细胞外基质信号通路的重要成分,也是LAG3的免疫检查点配体。因此,CENPM的异常表达可能通过影响免疫检查点信号通路,从而促进ACC的转移[1]。

在卵巢癌中,CENPM的表达上调与肿瘤的生长和转移相关。CENPM的敲低可以抑制卵巢癌细胞的增殖、迁移和侵袭,并抑制肿瘤的生长和转移。此外,CENPM的敲低还促进卵巢癌细胞的焦亡,并通过激活cGAS-STING通路抑制肿瘤的生长。因此,CENPM的异常表达可能通过调节焦亡和免疫通路,从而影响卵巢癌的发生和发展[2]。

在头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)中,CENPM的表达上调与对放射治疗的敏感性相关。研究表明,人乳头瘤病毒(HPV)的E5蛋白可以上调CENPM的表达,从而增强HNSCC细胞对放射治疗的敏感性。CENPM的表达上调可能通过细胞周期重排,导致HNSCC细胞对放射治疗的敏感性增强。因此,CENPM的异常表达可能通过影响细胞周期和放射敏感性,从而影响HNSCC的治疗效果[3]。

在肺腺癌(LUAD)中,CENPM的表达上调与肿瘤的进展和转移相关。CENPM的表达上调可以促进LUAD细胞的细胞周期、增殖、迁移和侵袭,并抑制细胞凋亡。此外,CENPM的表达上调还可以促进mTOR的磷酸化,从而增强PI3K/AKT/mTOR信号通路的活性。因此,CENPM的异常表达可能通过调节细胞周期和PI3K/AKT/mTOR信号通路,从而影响LUAD的发生和发展[4]。

在胰腺癌中,CENPM的表达上调与肿瘤的进展和转移相关。CENPM的表达上调可以促进胰腺癌细胞的增殖、迁移和侵袭,并抑制细胞凋亡。此外,CENPM的表达上调还可以促进mTOR/p70S6K信号通路的活性。因此,CENPM的异常表达可能通过调节细胞周期和mTOR/p70S6K信号通路,从而影响胰腺癌的发生和发展[5]。

在肝细胞癌(HCC)中,CENPM的表达上调与肿瘤的发生和发展相关。CENPM的表达上调可以促进HCC细胞的增殖、迁移和侵袭,并抑制细胞凋亡。此外,CENPM的表达上调还可以促进P53信号通路和细胞周期信号通路。因此,CENPM的异常表达可能通过调节P53信号通路和细胞周期信号通路,从而影响HCC的发生和发展[6]。

在肾细胞癌(ccRCC)中,CENPM的表达上调与不良临床预后和免疫抑制状态相关。CENPM的表达上调可以抑制免疫细胞的浸润,并促进免疫抑制细胞如调节性T细胞的浸润。此外,CENPM的表达上调还与免疫检查点基因的表达相关,并影响免疫治疗的反应。因此,CENPM的异常表达可能通过影响免疫微环境和免疫检查点信号通路,从而影响ccRCC的发生和发展[7]。

CENPM的异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。CENPM的异常表达可能通过影响细胞周期、细胞凋亡、细胞迁移和侵袭、免疫微环境和信号通路等机制,从而促进癌症的发生和发展。因此,CENPM可能成为癌症的新的预后生物标志物和潜在的治疗靶点[8,9]。

参考文献:
1. Zou, Cunru, Zhang, Yu, Liu, Chengyue, Yan, Qiupeng, Su, Wenxia. . Identification of CENPM as a key gene driving adrenocortical carcinoma metastasis via physical interaction with immune checkpoint ligand FGL1. In Clinical and translational medicine, 15, e70182. doi:10.1002/ctm2.70182. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39778025/
2. Xie, Wei, Zhang, Leiying, Shen, Junjing, Han, Wenling, Liu, Xiaoyan. 2024. Knockdown of CENPM activates cGAS-STING pathway to inhibit ovarian cancer by promoting pyroptosis. In BMC cancer, 24, 551. doi:10.1186/s12885-024-12296-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38693472/
3. Liu, Tianyang, Ma, Lin, Song, Lianhao, Liu, Qi, Wei, Lanlan. 2022. CENPM upregulation by E5 oncoprotein of human papillomavirus promotes radiosensitivity in head and neck squamous cell carcinoma. In Oral oncology, 129, 105858. doi:10.1016/j.oraloncology.2022.105858. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35462155/
4. Liu, Chao, Wang, Yun, Dao, Yuyang, Zhou, Youjun, Deng, Zhiyong. . Upregulation of CENPM facilitates lung adenocarcinoma progression via PI3K/AKT/mTOR signaling pathway. In Acta biochimica et biophysica Sinica, 54, 99-112. doi:10.3724/abbs.2021013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35130633/
5. Zheng, Chenlei, Zhang, Tan, Li, Ding, Ni, Xiao-Feng, Chen, Bicheng. 2020. Upregulation of CENPM facilitates tumor metastasis via the mTOR/p70S6K signaling pathway in pancreatic cancer. In Oncology reports, 44, 1003-1012. doi:10.3892/or.2020.7673. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32705259/
6. Xiao, Yusha, Najeeb, Rahmathullah Mohamed, Ma, Dong, Zhong, Qiu, Liu, Quanyan. 2019. Upregulation of CENPM promotes hepatocarcinogenesis through mutiple mechanisms. In Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38, 458. doi:10.1186/s13046-019-1444-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31703591/
7. Zhang, Zhi-Cheng, Liu, Yi-Fu, Xi, Ping, Sun, Ting, Gong, Bin-Bin. 2023. Upregulation of CENPM is associated with poor clinical outcome and suppression of immune profile in clear cell renal cell carcinoma. In Hereditas, 160, 1. doi:10.1186/s41065-023-00262-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36635779/
8. Li, Mingzheng, Shi, Peng, Yang, Huajie, Zhao, Zetong, Sun, Jiaxing. 2024. The immune cells have complex causal regulation effects on cancers. In International immunopharmacology, 134, 112179. doi:10.1016/j.intimp.2024.112179. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38710118/
9. Liu, Ying, Yu, Wenfeng, Ren, Peng, Zhang, Ting. 2020. Upregulation of centromere protein M promotes tumorigenesis: A potential predictive target for cancer in humans. In Molecular medicine reports, 22, 3922-3934. doi:10.3892/mmr.2020.11461. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33000180/