Sike1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Sike1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11828

品系全称

C57BL/6NCya-Sike1em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-66641-Sike1-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sike1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11828) 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
suppressor of IKBKE 1
基因别称
2810005O12Rik,5730470L24Rik,Sike,Sikeb
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_025679 | Ensembl: ENSMUST00000029447
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~5
敲除长度
~6.0 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
SIKE1,也称为抑制子IKKε(Inhibitor of κB Kinase ε),是一种重要的蛋白质,在调节细胞信号传导和基因表达方面发挥关键作用。SIKE1通过抑制κB激酶ε(IKKε)的活性来调控NF-κB信号通路,该通路在炎症反应和细胞增殖中起着重要作用[6]。此外,SIKE1还与多种蛋白质相互作用,参与细胞骨架组织、细胞凋亡、细胞迁移和血管生成等生物学过程[2]。

研究表明,SIKE1在多种癌症中发挥着重要的肿瘤抑制作用。例如,在胃肠道癌症中,SIKE1与STRIPAK复合物相互作用,参与DNA双链断裂修复和基因组稳定性的调控。MST1/2激酶能够直接磷酸化ZMYND8,从而抑制DNA修复过程,而SIKE1通过TBK1诱导的结构稳定性,增强了STRIPAK复合物对DNA损伤信号的响应,从而抑制了肿瘤细胞对放疗、化疗和PARP抑制剂的抵抗性[1]。此外,在多种人类癌症中,低表达的SIKE1与患者良好的预后相关,而高表达的SIKE1则与较差的预后相关[2]。这表明SIKE1的表达水平可能作为预测肿瘤预后的生物标志物。

除了在癌症中的作用,SIKE1还参与免疫系统的调节。在鸡的脾脏和胸腺中,SIKE1的表达受到皮质酮诱导的应激模型的调控。研究表明,SIKE1的表达与免疫相关的信号通路和基因相关,如JAK-STAT信号通路、MAPK信号通路和细胞因子-细胞因子受体相互作用通路等[3,4,5]。此外,SIKE1还与miRNA的相互作用有关,例如,miR-20b-5p能够负调控SIKE1的表达,从而影响应激诱导的免疫抑制[3]。

综上所述,SIKE1是一种重要的蛋白质,在调节细胞信号传导、基因表达和免疫系统功能方面发挥着重要作用。SIKE1的表达水平可能与肿瘤预后相关,并且可能作为预测肿瘤预后的生物标志物。此外,SIKE1还参与免疫系统的调节,其表达受到应激的调控。深入研究SIKE1的生物学功能和作用机制,有助于理解其在疾病发生发展中的作用,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. An, Liwei, Cao, Zhifa, Nie, Pingping, Jiao, Shi, Zhou, Zhaocai. . Combinatorial targeting of Hippo-STRIPAK and PARP elicits synthetic lethality in gastrointestinal cancers. In The Journal of clinical investigation, 132, . doi:10.1172/JCI155468. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35290241/
2. Sun, Ning, Li, Chenchen, Teng, Yue, Deng, Yuxia, Shi, Lin. 2022. Pan-Cancer Analysis on the Oncogenic Role of Programmed Cell Death 10. In Journal of oncology, 2022, 1242658. doi:10.1155/2022/1242658. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36276268/
3. Su, Aru, Guo, Yujie, Tian, Huihui, Yan, Fengbin, Kang, Xiangtao. 2021. Analysis of miRNA and mRNA reveals core interaction networks and pathways of dexamethasone-induced immunosuppression in chicken bursa of Fabricius. In Molecular immunology, 134, 34-47. doi:10.1016/j.molimm.2021.02.022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33711668/
4. Su, Aru, Zhou, Yanting, Guo, Yujie, Kang, Xiangtao, Yan, Fengbin. 2021. Identification and expression analysis of MicroRNAs in chicken spleen in a corticosterone-induced stress model. In Research in veterinary science, 136, 287-296. doi:10.1016/j.rvsc.2021.02.023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33740563/
5. Tian, Huihui, Ding, Mengxia, Guo, Yujie, Kang, Xiangtao, Yan, Fengbin. 2021. Use of transcriptomic analysis to identify microRNAs related to the effect of stress on thymus immune function in a chicken stress model. In Research in veterinary science, 140, 233-241. doi:10.1016/j.rvsc.2021.09.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34534905/
6. Gayed, David Timothy, Wodeyar, Jayant, Wang, Zi-Xiang, Du, Zhou, Chen, Ji-Cai. 2019. Prognostic values of inhibitory κB kinases mRNA expression in human gastric cancer. In Bioscience reports, 39, . doi:10.1042/BSR20180617. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30487159/