Ddx50-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Ddx50-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17437

品系全称

C57BL/6JCya-Ddx50em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-94213-Ddx50-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ddx50-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17437) 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
DExD box helicase 50
基因别称
4933429B04Rik,8430408E17Rik,GU2,RH-II
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_053183.3 | Ensembl: ENSMUST00000020270
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 5~6
敲除长度
~0.4 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
Ddx50,也称为DEAD盒RNA解旋酶50,是一种重要的RNA解旋酶。DEAD盒RNA解旋酶是一类具有解旋酶活性的蛋白质,能够解开RNA分子中的双链结构,从而参与RNA的加工、转运和翻译等过程。Ddx50与另一个蛋白质DDX21具有55.6%的氨基酸序列相似性,共同属于DExD-Box RNA解旋酶家族。

Ddx50在免疫系统中发挥重要作用。研究表明,Ddx50能够促进IRF3信号通路的激活。IRF3是一种转录因子,在先天免疫应答中起着关键作用,参与抗病毒和抗细菌感染等免疫反应。Ddx50通过识别病毒RNA或感染RNA和DNA病毒后,激活IRF3信号通路,从而增强机体对病原体的免疫应答。在Ddx50缺失的细胞中,IRF3的磷酸化和IRF3依赖性基因表达以及细胞因子和趋化因子的产生受到抑制。此外,Ddx50的缺失还导致病毒在感染后复制和传播能力显著增加,这表明Ddx50在抗病毒免疫中发挥着重要的限制因子作用[1]。

Ddx50还能够抑制登革热病毒2(DENV-2)的复制。DENV是一种引起登革热的病毒,每年感染约3.9亿人。研究发现,Ddx50通过与RIG-I和MDA5协同作用,上调感染细胞中IFN-β的产生。IFN-β是一种重要的抗病毒因子,能够抑制病毒的复制和传播。Ddx50的过表达能够降低DENV-2 RNA的水平,而Ddx50的敲低则导致DENV-2 RNA水平升高,这表明Ddx50在早期感染阶段通过诱导IFN-β的产生来负调节DENV-2的复制[2]。

此外,Ddx50还与某些疾病的发生发展相关。研究表明,Ddx50的表达与结直肠癌肝转移的发生相关。在结直肠癌患者中,与无远处转移的患者相比,肝转移患者的Ddx50表达水平显著升高。这表明Ddx50可能参与了结直肠癌的肝转移过程[3]。

Ddx50还与男性不育有关。在男性不育患者中,Ddx50的表达水平发生了显著变化。在无精症患者中,Ddx50的表达水平显著下调,而在弱精症患者中,Ddx50的表达水平显著上调。这表明Ddx50可能参与了男性不育的发生发展[4]。

综上所述,Ddx50是一种重要的RNA解旋酶,在免疫系统和疾病发生发展中发挥着重要作用。Ddx50能够促进IRF3信号通路的激活,增强机体对病原体的免疫应答,同时也能够抑制病毒的复制和传播。此外,Ddx50还与结直肠癌肝转移和男性不育的发生发展相关。深入研究Ddx50的生物学功能和机制,有助于揭示疾病的发生发展机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Pallett, Mitchell A, Lu, Yongxu, Smith, Geoffrey L. 2022. DDX50 Is a Viral Restriction Factor That Enhances IRF3 Activation. In Viruses, 14, . doi:10.3390/v14020316. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35215908/
2. Han, Peijun, Ye, Wei, Lv, Xin, Lei, Yingfeng, Zhang, Fanglin. 2017. DDX50 inhibits the replication of dengue virus 2 by upregulating IFN-β production. In Archives of virology, 162, 1487-1494. doi:10.1007/s00705-017-3250-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28181036/
3. Jacob, Sven, Jurinovic, Vindi, Lampert, Christopher, Angele, Martin K, Bösch, Florian. 2021. The association of immunosurveillance and distant metastases in colorectal cancer. In Journal of cancer research and clinical oncology, 147, 3333-3341. doi:10.1007/s00432-021-03753-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34476575/
4. Steensberg, Alvilda H, Ovens, Chris, Fraser, Clare L, Grønskov, Karen, Hamann, Steffen. 2025. Whole genome sequencing of 10 families with optic disc drusen. In Ophthalmic genetics, , 1-6. doi:10.1080/13816810.2025.2450469. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39865650/