Sik1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Sik1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-18329

品系全称

C57BL/6JCya-Sik1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-17691-Sik1-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sik1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-18329) 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
salt inducible kinase 1
基因别称
Hrt-20,Msk,Sik,Sik-1,Snf1lk
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010831 | Ensembl: ENSMUST00000024839
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~7
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
MGI:104754Mice homozygous for a knock-out allele and fed a high fat diet exhibit increased insulin sensitivity.
SIK1,也称为盐诱导激酶1,是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,属于AMPK(AMP激活的蛋白激酶)家族。SIK1由LKB1(丝氨酸/苏氨酸激酶11)直接磷酸化和激活,LKB1是一种在非小细胞肺癌(NSCLC)中频繁失活的肿瘤抑制因子。SIK1在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞增殖、代谢、学习、记忆和炎症调节。此外,SIK1还与多种疾病相关,包括骨关节炎(OA)、结直肠癌(CRC)、胃癌(GC)和癫痫。SIK1的功能和疾病相关性已经在多个研究中得到证实。

一项研究发现,在骨关节炎患者中,SIK1的表达显著下调,并且与OA的进展相关[1]。此外,SIK1与OA滑膜组织的免疫浸润特征相关,可能通过诱导免疫炎症促进OA的进展。另一项研究发现,SIK1在非小细胞肺癌中发挥肿瘤抑制因子的作用,与LKB1协同抑制肿瘤生长[2]。此外,SIK1还与结直肠癌的转移和化疗耐药性相关[3]。此外,SIK1还与胃癌的进展相关,可能通过抑制β-catenin信号通路发挥作用[4]。此外,SIK1还与癫痫的发生和发展相关,突变可能导致神经发育和突触活动的异常[5,6]。此外,SIK1还与纤维肌痛的发病机制相关,可能在疾病的治疗和预后监测中发挥作用[7]。此外,SIK1还与2型糖尿病的发生和发展相关,可能通过调节胎盘细胞滋养层合体化发挥作用[8]。

综上所述,SIK1是一种重要的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,参与多种生物学过程,包括细胞增殖、代谢、学习、记忆和炎症调节。SIK1在多种疾病中发挥重要作用,包括骨关节炎、非小细胞肺癌、结直肠癌、胃癌、癫痫和2型糖尿病。SIK1的功能和疾病相关性已经在多个研究中得到证实。未来,对SIK1的深入研究将有助于揭示其在疾病发生和发展中的具体机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhou, JiangFei, Huang, Jian, Li, ZhiWu, Wang, Lu, Meng, QingQi. 2023. Identification of aging-related biomarkers and immune infiltration characteristics in osteoarthritis based on bioinformatics analysis and machine learning. In Frontiers in immunology, 14, 1168780. doi:10.3389/fimmu.2023.1168780. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37503333/
2. Hollstein, Pablo E, Eichner, Lillian J, Brun, Sonja N, Berdeaux, Rebecca, Shaw, Reuben J. 2019. The AMPK-Related Kinases SIK1 and SIK3 Mediate Key Tumor-Suppressive Effects of LKB1 in NSCLC. In Cancer discovery, 9, 1606-1627. doi:10.1158/2159-8290.CD-18-1261. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31350328/
3. Gao, Wei-Wei, Tang, Hei-Man Vincent, Cheng, Yun, Chan, Chi-Ping, Jin, Dong-Yan. 2018. Suppression of gluconeogenic gene transcription by SIK1-induced ubiquitination and degradation of CRTC1. In Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1861, 211-223. doi:10.1016/j.bbagrm.2018.01.021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29408765/
4. Zang, Xueyan, Jiang, Jiajia, Gu, Jianmei, Xu, Wenrong, Zhang, Xu. 2022. Circular RNA EIF4G3 suppresses gastric cancer progression through inhibition of β-catenin by promoting δ-catenin ubiquitin degradation and upregulating SIK1. In Molecular cancer, 21, 141. doi:10.1186/s12943-022-01606-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35780119/
5. Gao, Yuan, Li, Hongming, Wang, Ping, Wang, Junjiang, Yao, Xueqing. 2023. SIK1 suppresses colorectal cancer metastasis and chemoresistance via the TGF-β signaling pathway. In Journal of Cancer, 14, 2455-2467. doi:10.7150/jca.83708. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37670972/
6. Xu, Wangshu, Zhang, Wenqun, Cui, Lili, Lyu, Tina-Jie, Ma, Wenping. 2022. Novel mutation of SIK1 gene causing a mild form of pediatric epilepsy in a Chinese patient. In Metabolic brain disease, 37, 1207-1219. doi:10.1007/s11011-022-00943-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35267137/
7. Bonastre-Férez, Javier, Giménez-Orenga, Karen, Falaguera-Vera, Francisco Javier, Garcia-Escudero, María, Oltra, Elisa. 2024. Manual Therapy Improves Fibromyalgia Symptoms by Downregulating SIK1. In International journal of molecular sciences, 25, . doi:10.3390/ijms25179523. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39273470/
8. Ning, Jie, Yan, Jie, Wang, Shuxian, Juan, Juan, Yang, Huixia. 2024. Demethylase FTO-mediated m6A modification of SIK1 modulates placental cytotrophoblast syncytialization in type 2 diabetes mellitus. In iScience, 27, 109900. doi:10.1016/j.isci.2024.109900. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38883837/