Cabs1-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Cabs1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13477

品系全称

C57BL/6JCya-Cabs1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70977-Cabs1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cabs1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13477) 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
calcium binding protein, spermatid specific 1
基因别称
4931407G18Rik,Clph
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027631.3 | Ensembl: ENSMUST00000008051
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1173 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
MGI:1918227Mice homozygous for a null allele exhibit bent sperm tails, thinning annulus, reduced sperm motility, and reduced pregnancy rates.
CABS1,全称为Calcium-binding protein, spermatid-associated 1,是一种在生物医学领域受到关注的基因。CABS1编码的蛋白是一种钙结合蛋白,主要在生殖细胞中表达,尤其是在精子形成过程中。CABS1在精子尾部的结构完整性中发挥重要作用,这与其在钙结合和细胞骨架调节方面的功能相关。此外,CABS1还在其他组织和细胞类型中表达,并可能参与多种生物学过程,包括炎症反应和癌症发展。

在前列腺癌的研究中,CABS1的表达与Kmt2c基因的表达密切相关。Kmt2c是一种表观遗传调节因子,其缺陷已被发现与前列腺癌的转移有关。研究表明,在CRISPR/Cas9模型中,通过敲除Kmt2c基因,可以观察到小鼠前列腺癌的肺转移。进一步的研究发现,CABS1和Odam基因的表达在Kmt2c调控的染色体区域中显著上调,并且这两个基因的表达可以预测前列腺癌的进展和生存情况[1]。

在精子形成过程中,CABS1对于维持精子尾部的结构完整性至关重要。研究发现,CABS1的缺失会导致精子尾部异常和运动能力下降,从而影响雄性生育能力。进一步的研究表明,CABS1与细胞骨架蛋白的表达和分布密切相关,其缺失会导致Septin 4和Krt1的表达水平下降,而Ccnyl1的表达水平上升[2]。

除了在生殖细胞中的表达,CABS1还在唾液腺和其他组织中表达。研究发现,CABS1在人类唾液腺中表达,并且其蛋白结构中包含一个与抗炎活性相关的序列。进一步的研究表明,CABS1的表达水平在心理应激状态下升高,并且其衍生的肽段在动物模型中显示出抗炎活性[3]。

在男性不育的研究中,CABS1的表达与多种不育相关疾病相关。研究发现,CABS1的表达在非阻塞性无精症(NOA)和非阻塞性及阻塞性无精症(NOA and OA)中显著下调。此外,CABS1的表达还与其他精子生成和代谢相关基因的表达水平相关,如LDHC、PDHA2、TNP1、TNP2、ODF1、ODF2和PCDH3等[4][8]。

在结肠癌的研究中,CABS1的表达水平在结肠癌患者中显著升高。研究发现,CABS1的表达受到表观遗传调控的影响,包括DNA甲基化和组蛋白乙酰化。此外,CABS1的表达水平在体外通过降低DNA甲基化或组蛋白去乙酰化而被上调[5]。

在猪的研究中,CABS1的表达与繁殖性状相关。研究发现,CABS1在猪的繁殖相关基因中表现出选择信号,与其他繁殖相关基因如INSL6、MAP3K12、IGF1R、INSR、LIMK2和PATZ1等共同被选择[6][7]。

综上所述,CABS1是一个在生殖细胞和其他组织中表达的基因,其编码的蛋白在精子尾部的结构完整性和运动能力中发挥重要作用。CABS1的表达与前列腺癌、结肠癌和男性不育等多种疾病相关,并且在表观遗传调控和繁殖性状中具有重要作用。进一步研究CABS1的功能和调控机制,有助于深入理解其在生殖和疾病发生中的作用,并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. Cai, Huiqiang, Zhang, Bin, Ahrenfeldt, Johanne, Birkbak, Nicolai, Thomsen, Martin K. 2024. CRISPR/Cas9 model of prostate cancer identifies Kmt2c deficiency as a metastatic driver by Odam/Cabs1 gene cluster expression. In Nature communications, 15, 2088. doi:10.1038/s41467-024-46370-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38453924/
2. Zhang, Xiaoning, Zhou, Wenwen, Zhang, Peng, Shum, Winnie Waichi, Zeng, Xuhui. 2021. Cabs1 Maintains Structural Integrity of Mouse Sperm Flagella during Epididymal Transit of Sperm. In International journal of molecular sciences, 22, . doi:10.3390/ijms22020652. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33440775/
3. St Laurent, Chris D, St Laurent, Katherine E, Mathison, Ron D, Befus, A Dean. 2015. Calcium-binding protein, spermatid-specific 1 is expressed in human salivary glands and contains an anti-inflammatory motif. In American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 308, R569-75. doi:10.1152/ajpregu.00153.2014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25632019/
4. Omolaoye, Temidayo S, Omolaoye, Victor A, Kandasamy, Richard K, Hachim, Mahmood Yaseen, Du Plessis, Stefan S. 2022. Omics and Male Infertility: Highlighting the Application of Transcriptomic Data. In Life (Basel, Switzerland), 12, . doi:10.3390/life12020280. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35207567/
5. Alrubie, Turki M, Shaik, Jilani P, Alamri, Abdullah M, Almaiman, Sarah M, Almutairi, Mikhlid H. 2023. FTHL17, PRM2, CABYR, CPXCR1, ADAM29, and CABS1 are highly expressed in colon cancer patients and are regulated in vitro by epigenetic alterations. In Heliyon, 10, e23689. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e23689. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38187237/
6. Zhang, Wei, Liu, Linqing, Zhou, Mei, Li, Xueting, Wang, Chonglong. 2022. Assessing Population Structure and Signatures of Selection in Wanbei Pigs Using Whole Genome Resequencing Data. In Animals : an open access journal from MDPI, 13, . doi:10.3390/ani13010013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36611624/
7. Zhang, Wei, Li, Xiaojin, Jiang, Yao, Li, Xueting, Wang, Chonglong. 2022. Genetic architecture and selection of Anhui autochthonous pig population revealed by whole genome resequencing. In Frontiers in genetics, 13, 1022261. doi:10.3389/fgene.2022.1022261. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36324508/
8. Omolaoye, Temidayo S, Hachim, Mahmood Yaseen, du Plessis, Stefan S. 2022. Using publicly available transcriptomic data to identify mechanistic and diagnostic biomarkers in azoospermia and overall male infertility. In Scientific reports, 12, 2584. doi:10.1038/s41598-022-06476-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35173218/