Cttnbp2nl-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Cttnbp2nl-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-15281

品系全称

C57BL/6JCya-Cttnbp2nlem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-80281-Cttnbp2nl-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cttnbp2nl-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-15281) 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
CTTNBP2 N-terminal like
基因别称
mKIAA1433
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_030249.4 | Ensembl: ENSMUST00000077548
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~6
敲除长度
~6771 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
Cttnbp2nl,也称为Cortactin-binding protein 2 N-terminal-like,是一种在细胞骨架组织、细胞粘附和细胞迁移中发挥重要作用的蛋白质。Cttnbp2nl与Cortactin结合蛋白2(CTTNBP2)具有序列相似性,并参与调控细胞骨架动力学,如肌动蛋白的聚合和解聚,从而影响细胞形态和功能。此外,Cttnbp2nl还与细胞粘附分子如整合素相互作用,参与细胞与细胞外基质的粘附和信号转导。

Cttnbp2nl的表达和功能在多种生物学过程中发挥着重要作用。例如,Cttnbp2nl在胚胎植入过程中发挥重要作用。研究表明,Cttnbp2nl可以与Connexin 43相互作用,并通过去磷酸化作用影响Connexin 43的活性,从而抑制胚胎植入过程[1]。此外,Cttnbp2nl还参与神经内分泌系统的调控。研究表明,Cttnbp2nl可以与Setd6相互作用,并参与转录调控促性腺激素释放激素(GnRH)的表达[1]。在猪的性成熟过程中,Cttnbp2nl的表达和功能也发挥重要作用。研究表明,Cttnbp2nl在猪的性成熟过程中受到选择,并可能影响猪的性成熟过程[3]。

除了在正常生物学过程中发挥作用,Cttnbp2nl还与多种疾病的发生和发展相关。例如,Cttnbp2nl的表达和功能在癌症中发挥重要作用。研究表明,Cttnbp2nl在多种癌症中表达下调,如膀胱尿路上皮癌、肺腺癌、肝细胞癌等,并与患者的预后相关[2]。此外,Cttnbp2nl还与细胞粘附和迁移相关,可能在肿瘤的侵袭和转移过程中发挥作用。

Cttnbp2nl还与其他蛋白质相互作用,形成蛋白质复合物,参与细胞功能的调控。例如,Cttnbp2nl可以与STRN相互作用,形成蛋白质复合物,参与细胞骨架的组装和调控[4]。此外,Cttnbp2nl还与PDCD10相互作用,参与细胞凋亡和肿瘤的发生[2]。

综上所述,Cttnbp2nl是一种在细胞骨架组织、细胞粘附和细胞迁移中发挥重要作用的蛋白质。Cttnbp2nl的表达和功能在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括胚胎植入、神经内分泌系统的调控和猪的性成熟过程。此外,Cttnbp2nl还与多种疾病的发生和发展相关,如癌症、细胞粘附和迁移等。Cttnbp2nl的研究有助于深入理解细胞骨架组织和细胞粘附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. Sugimoto, Mayumi, Sasaki, Shinji, Gotoh, Yusaku, Kawahara, Takayoshi, Sugimoto, Yoshikazu. 2013. Genetic variants related to gap junctions and hormone secretion influence conception rates in cows. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110, 19495-500. doi:10.1073/pnas.1309307110. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24218568/
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. Yang, Yang, Adeola, Adeniyi C, Xie, Hai-Bing, Zhang, Ya-Ping. 2018. Genomic and transcriptomic analyses reveal selection of genes for puberty in Bama Xiang pigs. In Zoological research, 39, 424-430. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2018.068. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29955027/
4. Mazloom, Amin R, Dannenfelser, Ruth, Clark, Neil R, Lanz, Rainer B, Ma'ayan, Avi. 2011. Recovering protein-protein and domain-domain interactions from aggregation of IP-MS proteomics of coregulator complexes. In PLoS computational biology, 7, e1002319. doi:10.1371/journal.pcbi.1002319. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22219718/