Pi4k2b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Pi4k2b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12092

品系全称

C57BL/6JCya-Pi4k2bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67073-Pi4k2b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Pi4k2b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12092) 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
phosphatidylinositol 4-kinase type 2 beta
基因别称
2610042N09Rik,4933409G22Rik
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_025951.3 | Ensembl: ENSMUST00000031081
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~6
敲除长度
~6336 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
PI4K2B,也称为磷脂酰肌醇-4-激酶IIβ,是一种磷脂酰肌醇激酶,属于磷脂酰肌醇信号通路的关键成员。磷脂酰肌醇信号通路在细胞的多种生理过程中发挥着重要作用,包括细胞生长、分化、凋亡、迁移和信号转导等。PI4K2B通过催化磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸(PIP2)的产生,参与调节细胞内的钙信号传导、膜运输和细胞骨架重组等过程。此外,PI4K2B还与一些重要的信号分子相互作用,如蛋白激酶C(PKC)、Ras和Src等,从而影响细胞内的信号传导和生理功能。

PI4K2B在多种疾病中发挥重要作用,包括双相情感障碍、精神分裂症、小细胞肺癌、结直肠癌、血管老化和糖尿病等。例如,研究表明,PI4K2B基因的多态性与精神分裂症和双相情感障碍的易感性相关[1,2]。在小细胞肺癌中,PI4K2B的表达水平与患者的预后相关[3]。此外,PI4K2B的表达还与结直肠癌患者的生存率相关[4]。在血管老化和糖尿病中,PI4K2B也发挥着重要作用,参与调节血管平滑肌细胞的衰老和免疫细胞浸润等过程[5,6]。

PI4K2B的表达和功能受多种因素的调控,包括基因多态性、表观遗传修饰、miRNA和蛋白质相互作用等。例如,研究发现,PI4K2B的表达受miR-133a-3p和miR-19d-5p的负向调控[7]。此外,PI4K2B还可以与PKC相互作用,影响细胞内的钙信号传导[8]。

综上所述,PI4K2B是一种重要的磷脂酰肌醇激酶,参与调节细胞的多种生理过程和疾病发生。PI4K2B的表达和功能受多种因素的调控,包括基因多态性、表观遗传修饰、miRNA和蛋白质相互作用等。PI4K2B的研究有助于深入理解磷脂酰肌醇信号通路的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Kittel-Schneider, Sarah, Lorenz, Carina, Auer, Joyce, Weißflog, Lena, Reif, Andreas. 2016. DGKH genetic risk variant influences gene expression in bipolar affective disorder. In Journal of affective disorders, 198, 148-57. doi:10.1016/j.jad.2016.03.041. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27016658/
2. Houlihan, Lorna M, Christoforou, Andrea, Arbuckle, Margaret I, Blackwood, Douglas H, Evans, Kathryn L. 2009. A case-control association study and family-based expression analysis of the bipolar disorder candidate gene PI4K2B. In Journal of psychiatric research, 43, 1272-7. doi:10.1016/j.jpsychires.2009.05.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19539307/
3. Zhang, Yani, Zhu, Qizhi, Qi, Jian, Nie, Jinfu, Hong, Bo. 2023. The identification of a two-gene prognostic model based on cisplatin resistance-related ceRNA network in small cell lung cancer. In BMC medical genomics, 16, 103. doi:10.1186/s12920-023-01536-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37189142/
4. Hillmer, Alannah, Chawar, Caroul, Sanger, Stephanie, Thabane, Lehana, Samaan, Zainab. 2021. Genetic basis of cannabis use: a systematic review. In BMC medical genomics, 14, 203. doi:10.1186/s12920-021-01035-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34384432/
5. Griffioen, Marieke, van der Meijden, Edith D, Slager, Elisabeth H, Willemze, Roel, Falkenburg, J H Frederik. 2008. Identification of phosphatidylinositol 4-kinase type II beta as HLA class II-restricted target in graft versus leukemia reactivity. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105, 3837-42. doi:10.1073/pnas.0712250105. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18316730/
6. Nagarajan, Pavithra, Kurniansyah, Nuzulul, Lee, Jiwon, Redline, Susan, Wang, Heming. 2024. Gene-Excessive Sleepiness Interactions Suggest Treatment Targets for Obstructive Sleep Apnea Subtype. In medRxiv : the preprint server for health sciences, , . doi:10.1101/2024.10.25.24316158. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39574859/
7. Sun, Jun Long, Zhao, Liu Lan, He, Kuo, Ma, Ji Deng, Yang, Song. 2020. MicroRNA regulation in hypoxic environments: differential expression of microRNAs in the liver of largemouth bass (Micropterus salmoides). In Fish physiology and biochemistry, 46, 2227-2242. doi:10.1007/s10695-020-00877-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32948974/
8. Kučka, Marek, Gonzalez-Iglesias, Arturo E, Tomić, Melanija, Balla, Tamas, Stojilkovic, Stanko S. 2021. Calcium-Prolactin Secretion Coupling in Rat Pituitary Lactotrophs Is Controlled by PI4-Kinase Alpha. In Frontiers in endocrinology, 12, 790441. doi:10.3389/fendo.2021.790441. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35058881/