Ankrd2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Ankrd2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-18286

品系全称

C57BL/6JCya-Ankrd2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-56642-Ankrd2-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ankrd2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-18286) 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
ankyrin repeat domain 2
基因别称
Arpp
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_020033 | Ensembl: ENSMUST00000026172
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~8
敲除长度
~4.3 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:1861447Mice homozygous for a null allele are viable, fertile and free of cardiac defects but exhibit altered inflammatory responses and are prone to skeletal muscle fiber-type switching of slow fibers toward a faster phenotype.
Ankrd2,也称为Arpp或MARPs(肌肉锚定重复蛋白)家族成员,是一种在骨骼肌和心脏中高度表达的蛋白质。Ankrd2包含一个锚定重复结构域,这是MARPs家族的一个共同特征,该结构域在肌肉的收缩和信号转导中发挥重要作用。Ankrd2在细胞内主要定位于I带,但在肌肉损伤或应激状态下,它可以从肌节转移到细胞核,这可能与其作为信号感受器的功能有关[1,2,6]。Ankrd2的功能包括参与肌肉肥大、肌细胞分化和对肌肉应激的反应,如肌肉损伤或机械拉伸[1,2,5,6]。

Ankrd2的表达在慢肌纤维中较为丰富,这与慢肌纤维在代谢和功能上的特点有关。慢肌纤维主要参与低强度、长时间的收缩活动,而快肌纤维则主要参与高强度、短时间的收缩活动。Ankrd2的表达在鸡的肌肉中也表现出类似的趋势,主要在慢肌纤维中表达[5]。此外,Ankrd2的表达在人类和哺乳动物的肌肉中呈现出不均匀的分布,这可能与不同肌纤维类型在代谢和功能上的差异有关[5]。

Ankrd2作为一种机械感受器,对肌肉拉伸的反应表现出各向异性。在纵向拉伸时,Ankrd2的表达通过激活NF-kappaB和AP-1转录因子而增加,而在横向拉伸时,仅通过激活AP-1转录因子来增加Ankrd2的表达[1]。这种各向异性调节可能反映了肌肉在不同方向上对机械力的不同反应机制。

Ankrd2在细胞核内的功能包括与转录因子相互作用,如YB-1、PML和p53,从而影响基因表达。Ankrd2与这些转录因子的相互作用表明,它可能参与将肌节应力信号传递到细胞核,并调节基因表达以适应肌肉应激[4]。此外,Ankrd2还可以通过与NF-kappaB的相互作用来抑制炎症反应,这对于维持肌肉的正常功能和健康至关重要[3]。

Ankrd2在细胞周期调节中也发挥着重要作用。Ankrd2的表达水平与细胞周期进程相关,其表达的变化可能影响细胞增殖和凋亡,从而影响肌肉分化和再生[7]。Ankrd2的这种作用可能通过p53网络介导,进一步强调了其在肌肉发育和应激反应中的重要性。

综上所述,Ankrd2是一种在骨骼肌和心脏中表达的机械感受器蛋白,参与肌肉肥大、肌细胞分化和对肌肉应激的反应。Ankrd2的表达在不同肌纤维类型中呈现出不均匀的分布,这可能与其在肌肉代谢和功能上的作用有关。Ankrd2作为一种机械感受器,对肌肉拉伸的反应表现出各向异性。在细胞核内,Ankrd2与转录因子相互作用,影响基因表达,并参与细胞周期调节。Ankrd2的研究有助于深入理解肌肉的生理和病理机制,为肌肉疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Mohamed, Junaith S, Lopez, Michael A, Cox, Gregory A, Boriek, Aladin M. 2010. Anisotropic regulation of Ankrd2 gene expression in skeletal muscle by mechanical stretch. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24, 3330-40. doi:10.1096/fj.10-158386. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20442316/
2. Kemp, T J, Sadusky, T J, Saltisi, F, Goldspink, G, Coulton, G R. . Identification of Ankrd2, a novel skeletal muscle gene coding for a stretch-responsive ankyrin-repeat protein. In Genomics, 66, 229-41. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10873377/
3. Bean, C, Verma, N K, Yamamoto, D L, Bang, M L, Lanfranchi, G. 2014. Ankrd2 is a modulator of NF-κB-mediated inflammatory responses during muscle differentiation. In Cell death & disease, 5, e1002. doi:10.1038/cddis.2013.525. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24434510/
4. Kojic, Snezana, Medeot, Elisa, Guccione, Ernesto, Valle, Giorgio, Faulkner, Georgine. . The Ankrd2 protein, a link between the sarcomere and the nucleus in skeletal muscle. In Journal of molecular biology, 339, 313-25. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15136035/
5. Stamenkovic, Nemanja, Jasnic, Jovana, Novkovic, Mirjana, Ma, Guoda, Kojic, Snezana. 2020. Cloning and expression profiling of muscle regulator ANKRD2 in domestic chicken Gallus gallus. In Histochemistry and cell biology, 154, 383-396. doi:10.1007/s00418-020-01899-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32653935/
6. Tsukamoto, Yoshiyuki, Hijiya, Naoki, Yano, Shinji, Matsuura, Keiko, Moriyama, Masatsugu. 2007. Arpp/Ankrd2, a member of the muscle ankyrin repeat proteins (MARPs), translocates from the I-band to the nucleus after muscle injury. In Histochemistry and cell biology, 129, 55-64. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17926058/
7. Bean, Camilla, Facchinello, Nicola, Faulkner, Georgine, Lanfranchi, Gerolamo. 2008. The effects of Ankrd2 alteration indicate its involvement in cell cycle regulation during muscle differentiation. In Biochimica et biophysica acta, 1783, 1023-35. doi:10.1016/j.bbamcr.2008.01.027. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18302940/