Snhg18-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Snhg18-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-16699

品系全称

C57BL/6JCya-Snhg18em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-100616095-Snhg18-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Snhg18-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-16699) were purchased from Cyagen.
交付类型
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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
small nucleolar RNA host gene 18
基因别称
0610007N19Rik,Snord123
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NR_038186 | Ensembl: ENSMUST00000181536
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.5 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
SNHG18,即小核RNA宿主基因18,是一种长链非编码RNA(lncRNA)。lncRNAs是一类长度超过200个核苷酸的非编码RNA分子,它们在基因表达调控中发挥着重要作用,但并不编码蛋白质。SNHG18通过多种机制参与细胞生物学过程,包括调节基因表达、染色质修饰、RNA加工和信号传导等。

在血管疾病方面,研究发现SNHG18在损伤和动脉粥样硬化的小鼠和人类动脉中水平降低,这与血管平滑肌细胞(VSMC)收缩基因的表达呈正相关[1]。进一步研究表明,SNHG18通过上调miR-22-3p的表达来促进VSMC的收缩表型,并防止损伤引起的内膜增生[1]。这些发现表明SNHG18在血管平滑肌细胞的收缩表型和动脉粥样硬化的发展中起着重要的调控作用。

在膀胱癌中,SNHG18的表达水平显著下调,并且与膀胱癌患者的生存率呈正相关[2]。SNHG18通过调节泛素化-蛋白酶体途径抑制c-Myc的表达,进而促进p21的转录和表达,导致细胞周期停滞在G0-G1期,从而抑制膀胱癌细胞的增殖[2]。这表明SNHG18在膀胱癌的发生发展中起着抑制肿瘤生长的作用。

在多发性骨髓瘤(MM)患者中,SNHG18和SEMA5A的表达水平均显著上调,并且与临床分期和预后相关[3]。高表达SNHG18和SEMA5A的患者预后较差,这表明SNHG18可能作为多发性骨髓瘤诊断和治疗的新靶点[3]。

在胶质瘤中,SNHG18的表达水平上调,并且与患者的预后不良相关[4]。SNHG18通过调节miR-338-5p/FOXD1轴加速胶质瘤的进展[4]。此外,SNHG18还通过抑制SEMA5A的表达促进胶质瘤的放射抗性[6]。这些研究揭示了SNHG18在胶质瘤发生发展中的重要作用。

在非小细胞肺癌(NSCLC)中,MKL1诱导的SNHG18表达上调,与淋巴结转移和患者总生存期缩短相关[5]。SNHG18通过抑制miR-211-5p的表达和诱导BRD4的表达来促进NSCLC的生长和转移[5]。这表明SNHG18可能是NSCLC治疗的一个潜在靶点。

在前列腺癌中,SNHG18在转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)中表达下调,并且与EMT和细胞-基质粘附途径相关[7]。这表明SNHG18可能在mCRPC的发生发展中起着重要的调控作用。

在胃癌中,SHP2介导的ROS/JNK/NFAT4信号通路促进lncRNA SNHG18的表达,进而通过miR-211-5p/BRD4轴促进胃癌的生长和转移[8]。这表明SNHG18可能是胃癌治疗的一个潜在靶点。

此外,一些研究还发现SNHG18与肿瘤微环境和免疫细胞浸润相关,这表明SNHG18可能在肿瘤免疫逃逸中发挥作用[9,10]。

综上所述,SNHG18在多种癌症的发生发展中发挥着重要的调控作用,可能作为癌症诊断和治疗的新靶点。

参考文献:
1. Niu, Kaiyuan, Zhang, Chengxin, Yang, Mei, Ge, Shenglin, Xiao, Qingzhong. . Small nucleolar RNA host gene 18 controls vascular smooth muscle cell contractile phenotype and neointimal hyperplasia. In Cardiovascular research, 120, 796-810. doi:10.1093/cvr/cvae055. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498586/
2. Ke, Meixia, Sun, Ning, Lin, Zhenni, Lu, Yongyong, Jin, Honglei. 2023. SNHG18 inhibits bladder cancer cell proliferation by increasing p21 transcription through destabilizing c-Myc protein. In Cancer cell international, 23, 48. doi:10.1186/s12935-023-02887-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36927398/
3. Huang, Ling-Juan, Shen, Ying, Bai, Ju, Hu, Jin-Song, He, Ai-Li. 2019. High Expression Levels of Long Noncoding RNA Small Nucleolar RNA Host Gene 18 and Semaphorin 5A Indicate Poor Prognosis in Multiple Myeloma. In Acta haematologica, 143, 279-288. doi:10.1159/000502404. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31597158/
4. Ma, Quanfeng, Yang, Tianhao. . E2F transcription factor 1/small nucleolar RNA host gene 18/microRNA-338-5p/forkhead box D1: an important regulatory axis in glioma progression. In Bioengineered, 13, 418-430. doi:10.1080/21655979.2021.2005990. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34937497/
5. Fan, Huijie, Yuan, Jing, Li, Yaqing, Wang, Xiaofeng, Li, Xingya. 2021. MKL1-induced lncRNA SNHG18 drives the growth and metastasis of non-small cell lung cancer via the miR-211-5p/BRD4 axis. In Cell death & disease, 12, 128. doi:10.1038/s41419-021-03399-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33500406/
6. Zheng, Rong, Yao, Qiwei, Ren, Chen, Yang, Kaijun, Yuan, Yawei. 2016. Upregulation of Long Noncoding RNA Small Nucleolar RNA Host Gene 18 Promotes Radioresistance of Glioma by Repressing Semaphorin 5A. In International journal of radiation oncology, biology, physics, 96, 877-887. doi:10.1016/j.ijrobp.2016.07.036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27788958/
7. Ferraz, Rafaella Sousa, Cavalcante, João Vitor Ferreira, Magalhães, Leandro, Ribeiro-Dos-Santos, Ândrea, Dalmolin, Rodrigo Juliani Siqueira. 2023. Revealing metastatic castration-resistant prostate cancer master regulator through lncRNAs-centered regulatory network. In Cancer medicine, 12, 19279-19290. doi:10.1002/cam4.6481. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37644825/
8. An, Lin, Huo, Yue, Xiao, Na, Su, Shenyong, Wang, Kunjie. 2024. SHP2 mediates the ROS/JNK/NFAT4 signaling pathway in gastric cancer cells prompting lncRNA SNHG18 to drive gastric cancer growth and metastasis via CAR-T cells. In Heliyon, 10, e34008. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e34008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39130478/
9. Chen, Fei, Peng, Xing, Teng, Zhipeng, Long, Haibo, Wu, Haibo. 2022. Identification of Prognostic LncRNAs Subtypes Predicts Prognosis and Immune Microenvironment for Glioma. In Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2022, 3709823. doi:10.1155/2022/3709823. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36248415/
10. Tao, Chuming, Luo, Haitao, Chen, Luyue, Zhu, Xingen, Huang, Kai. . Identification of an epithelial-mesenchymal transition related long non-coding RNA (LncRNA) signature in Glioma. In Bioengineered, 12, 4016-4031. doi:10.1080/21655979.2021.1951927. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34288803/