Shisa9-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Shisa9-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13976

品系全称

C57BL/6NCya-Shisa9em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-72555-Shisa9-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Shisa9-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13976) 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
shisa family member 9
基因别称
2700045P11Rik,Ckamp44
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_028277 | Ensembl: ENSMUST00000170672
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.1 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
MGI:1919805Mice homozygous for a knock-out allele exhibit reduced AMPA-mediated synaptic currents in retinogeniculate and corticogeniculate synapses, enhanced paired-pulse facilitation in retinogeniculate synapses and decreased synaptic depression.
Shisa9是一种重要的单跨膜蛋白,属于Shisa家族,该家族成员在细胞信号传导、细胞分化、发育和代谢等方面发挥着关键作用。Shisa9在多种细胞类型中表达,包括神经细胞、肝脏细胞和肌肉细胞等,并参与调控多种生物学过程。

Shisa9在神经系统中发挥着重要作用。研究表明,Shisa9可以与AMPA受体相互作用,影响AMPA受体的功能。AMPA受体是神经细胞膜上的一种离子通道,参与神经信号的传导。Shisa9可以通过调节AMPA受体的活性,影响神经细胞的兴奋性和神经信号的传导。此外,Shisa9还可以与GABARs相互作用,影响GABA受体的功能。GABARs是神经细胞膜上的一种离子通道,参与神经信号的抑制。Shisa9可以通过调节GABARs的活性,影响神经细胞的抑制性和神经信号的抑制[3]。

Shisa9在肿瘤中也发挥着重要作用。研究表明,Shisa9在多种肿瘤中表达异常,包括肝细胞癌、非小细胞肺癌和乳腺癌等。Shisa9的表达水平与肿瘤的恶性程度和预后密切相关。例如,在肝细胞癌中,Shisa9的表达水平与肿瘤的分期和预后相关。Shisa9表达水平高的肝细胞癌患者预后较差[1]。此外,Shisa9的表达水平与肿瘤的免疫微环境也密切相关。Shisa9可以调节肿瘤相关巨噬细胞的极化状态,影响肿瘤的免疫逃逸和肿瘤的进展[1]。

Shisa9在动物生长发育中也发挥着重要作用。研究表明,Shisa9在多种动物中表达,包括小鼠、牛和羊等。Shisa9的表达水平与动物的生长发育密切相关。例如,在牛的生长发育过程中,Shisa9的表达水平与牛的体重和体型相关[2]。此外,Shisa9的表达水平还与动物的繁殖性状相关。例如,在羊的繁殖过程中,Shisa9的表达水平与羊的繁殖能力相关[4]。

综上所述,Shisa9是一种重要的单跨膜蛋白,在细胞信号传导、细胞分化、发育和代谢等方面发挥着关键作用。Shisa9在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括神经系统、肿瘤和动物生长发育等。Shisa9的研究有助于深入理解细胞信号传导和细胞分化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. Yang, Liu, Zeng, Long-Fei, Hong, Guo-Qing, Luo, Qing, Lai, Xing. 2022. Construction of a Novel Clinical Stage-Related Gene Signature for Predicting Outcome and Immune Response in Hepatocellular Carcinoma. In Journal of immunology research, 2022, 6535009. doi:10.1155/2022/6535009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35865652/
2. Duan, Xinghai, An, Bingxing, Du, Lili, E, Guangxin, Gao, Huijiang. 2021. Genome-Wide Association Analysis of Growth Curve Parameters in Chinese Simmental Beef Cattle. In Animals : an open access journal from MDPI, 11, . doi:10.3390/ani11010192. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33467455/
3. Beerens, Sanne, Winterer, Jochen, Lukacsovich, David, Földy, Csaba, Wozny, Christian. 2022. Transcriptomically-Guided Pharmacological Experiments in Neocortical and Hippocampal NPY-Positive GABAergic Interneurons. In eNeuro, 9, . doi:10.1523/ENEURO.0005-22.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35437266/
4. Wang, Huihua, Zhang, Li, Cao, Jiaxve, Wei, Caihong, Du, Lixin. 2015. Genome-Wide Specific Selection in Three Domestic Sheep Breeds. In PloS one, 10, e0128688. doi:10.1371/journal.pone.0128688. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26083354/