Ppp1r14bl-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Ppp1r14bl-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11896

品系全称

C57BL/6JCya-Ppp1r14blem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-66755-Ppp1r14bl-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ppp1r14bl-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11896) 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
protein phosphatase 1, regulatory inhibitor subunit 14B like
基因别称
4933415F23Rik
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_025746.2 | Ensembl: ENSMUST00000073179
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~457 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
Ppp1r14bl,全称为蛋白质磷酸酶1调节亚基14B样,是一种在细胞内发挥重要作用的调节蛋白。Ppp1r14bl属于蛋白质磷酸酶1(PP1)的调节亚基家族,PP1是一种广泛存在于真核生物中的丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶,参与调节多种生物学过程,包括细胞周期、信号传导、转录调控和蛋白质降解等[1]。

Ppp1r14bl通过结合PP1,调控其活性,从而影响PP1的底物选择性和功能。Ppp1r14bl的表达和活性受到多种因素的调控,包括细胞周期、信号通路和表观遗传修饰等。Ppp1r14bl在细胞内的定位也受到严格调控,以确保其在正确的位置和时间发挥作用。

研究表明,Ppp1r14bl在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞周期、DNA损伤修复、细胞凋亡和肿瘤发生等。例如,Ppp1r14bl在细胞周期中调控着细胞从G1期进入S期的过程,其异常表达可能导致细胞周期失控和肿瘤发生[2]。此外,Ppp1r14bl还参与DNA损伤修复过程,其表达和活性的改变可能导致DNA损伤修复能力下降,从而增加肿瘤发生的风险[3]。

在乳腺癌的发生发展中,Ppp1r14bl也发挥着重要作用。乳腺癌是一种异质性较强的疾病,包括家族性和散发性两种类型。家族性乳腺癌与多种高、中、低外显率的易感基因相关,其中一些基因与DNA修复相关,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等[4]。Ppp1r14bl作为PP1的调节亚基,可能通过影响这些基因的表达和活性,参与乳腺癌的发生发展过程。

综上所述,Ppp1r14bl作为一种重要的PP1调节亚基,在细胞内发挥多种生物学功能,包括调控细胞周期、DNA损伤修复、细胞凋亡和肿瘤发生等。Ppp1r14bl的研究有助于深入理解PP1的调控机制和生物学功能,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. Holland, Peter W H, Marlétaz, Ferdinand, Maeso, Ignacio, Dunwell, Thomas L, Paps, Jordi. . New genes from old: asymmetric divergence of gene duplicates and the evolution of development. In Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 372, . doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27994121/
2. Filippini, Sandra E, Vega, Ana. 2013. Breast cancer genes: beyond BRCA1 and BRCA2. In Frontiers in bioscience (Landmark edition), 18, 1358-72. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23747889/
3. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
4. Du, Li-Lin. 2020. Resurrection from lethal knockouts: Bypass of gene essentiality. In Biochemical and biophysical research communications, 528, 405-412. doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.207. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32507598/