Nkd2-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Nkd2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19270

品系全称

C57BL/6JCya-Nkd2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-72293-Nkd2-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Nkd2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19270) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
Wnt信号通路
Hippo信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
naked cuticle 2
基因别称
2210403L10Rik,mNkd2
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_028186 | Ensembl: ENSMUST00000022051
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~7
敲除长度
~3.3 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:1919543Mice homozygous for a reporter allele are viable and fertile but show a slight and background-sensitive reduction in average litter size relative to control mice.
基因NKD2,也称为Naked cuticle homolog 2,是一种编码Wnt信号通路负调控因子的基因。Wnt信号通路在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞增殖、分化和发育。NKD2通过与Dishevelled蛋白结合,抑制Wnt信号通路的下游效应,从而负向调控Wnt信号通路。NKD2在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞增殖、分化和发育,以及在多种疾病的发生和发展中发挥重要作用。

NKD2在神经修复和再生中发挥重要作用。研究表明,缺氧预处理的人骨间充质干细胞来源的外泌体(Hypo-Exos)能够促进雪旺细胞(SCs)的增殖、迁移和旁分泌功能,从而加速面神经损伤后的修复和再生。进一步研究发现,Hypo-Exos中circRNA_Nkd2的表达显著升高,并且circRNA_Nkd2通过吸附miR-214-3p来正调控介体复合物亚基19(MED19)的表达,进而促进SCs的增殖、迁移和旁分泌功能,加速面神经损伤后的修复和再生[1]。

NKD2在玉米胚乳发育中发挥重要作用。研究表明,NKD2基因的启动子区域发生重排,导致了玉米红色基因r1的等位基因多样性。NKD2基因的启动子区域与r1基因的5'非翻译区发生重排,产生了新的r1等位基因,这些等位基因的表达模式与NKD2基因的表达模式相似,表明NKD2基因的调控序列可能影响r1基因的表达[2]。

NKD2在甲状腺癌的发生、发展和预后中发挥重要作用。研究表明,NKD2在甲状腺癌患者中的表达水平显著高于正常组织,并且NKD2的表达水平与甲状腺癌的TNM分期和患者的年龄相关。此外,NKD2的表达水平与患者的预后相关,高表达NKD2的患者预后较差。这些结果表明,NKD2是甲状腺癌的潜在预后生物标志物和治疗靶点[3]。

NKD2在卵巢癌的发生、发展和预后中发挥重要作用。研究表明,NKD2在卵巢癌患者中的表达水平显著高于正常组织,并且NKD2的表达水平与患者的预后相关,高表达NKD2的患者预后较好。此外,NKD2的表达水平与患者的复发率和铂敏感复发率相关。这些结果表明,NKD2是卵巢癌的潜在预后生物标志物和治疗靶点[4]。

NKD2在急性髓系白血病的发生、发展和预后中发挥重要作用。研究表明,NKD2的表达水平在急性髓系白血病患者中显著下调,并且NKD2的表达水平与患者的预后相关,低表达NKD2的患者预后较差。此外,NKD2的表达水平与患者的完全缓解率和总生存时间相关。这些结果表明,NKD2是急性髓系白血病的潜在预后生物标志物和治疗靶点[5]。

NKD2在神经炎症中发挥重要作用。研究表明,NKD2在脂多糖诱导的神经炎症大鼠模型中表达上调,并且NKD2的表达上调可能与神经元凋亡相关。此外,敲低NKD2可以部分抑制LPS诱导的神经元凋亡和β-catenin的表达下调。这些结果表明,NKD2可能参与神经炎症过程中的神经元凋亡,为神经炎症相关神经系统疾病的预防提供新的治疗靶点[6]。

NKD2在骨肉瘤的发生、发展和预后中发挥重要作用。研究表明,NKD2在骨肉瘤细胞中的表达水平显著下调,并且过表达NKD2可以抑制骨肉瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力,降低骨肉瘤的生长和转移。此外,NKD2的表达水平与骨肉瘤的预后相关,低表达NKD2的患者预后较差。这些结果表明,NKD2是骨肉瘤的潜在预后生物标志物和治疗靶点[7]。

NKD2在玉米胚乳发育中发挥重要作用。研究表明,NKD1和NKD2是玉米胚乳发育中的关键转录因子,它们影响胚乳发育过程中的细胞分化和营养物质储存。NKD1和NKD2蛋白能够结合相同的DNA序列,并直接调控基因的转录,包括激活opaque2和viviparous1基因的启动子。此外,NKD2作为NKD1转录的负调控因子,与先前报道的反馈调节机制一致。这些结果表明,NKD1和NKD2是玉米胚乳发育中的关键调控因子,参与调控胚乳发育过程中的基因表达和调控网络[8]。

综上所述,NKD2在多种生物学过程中发挥重要作用,包括神经修复和再生、细胞分化和发育、疾病的发生和发展等。NKD2的表达水平与多种疾病的预后相关,是潜在的预后生物标志物和治疗靶点。此外,NKD2在玉米胚乳发育中发挥重要作用,参与调控胚乳发育过程中的基因表达和调控网络。NKD2的研究有助于深入理解Wnt信号通路的调控机制和生物学功能,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Wang, Haopeng, Zhao, Hua, Chen, Zheng, Wang, Xinjun, Li, Shiting. 2024. Hypoxic Bone Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Direct Schwann Cells Proliferation, Migration, and Paracrine to Accelerate Facial Nerve Regeneration via circRNA_Nkd2/miR-214-3p/MED19 Axis. In International journal of nanomedicine, 19, 1409-1429. doi:10.2147/IJN.S443036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38371458/
2. Wu, Hao, Li, Guosheng, Zhan, Junpeng, Yadegari, Ramin, Becraft, Philip W. 2022. Rearrangement with the nkd2 promoter contributed to allelic diversity of the r1 gene in maize (Zea mays). In The Plant journal : for cell and molecular biology, 111, 1701-1716. doi:10.1111/tpj.15918. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35876146/
3. Gao, Yu, Wang, Yiwei, Guo, Rende. 2022. NKD2 is correlated with the occurrence, progression and prognosis of thyroid carcinoma. In European journal of medical research, 27, 235. doi:10.1186/s40001-022-00853-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36348408/
4. Wei, Wei, Zheng, Lisi, Gao, Ying, He, Minjun, Yang, Fan. . Expression and prognostic significance of NKD2 in ovarian cancer. In Japanese journal of clinical oncology, 51, 459-468. doi:10.1093/jjco/hyaa244. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33324989/
5. Li, Xi-Xi, Zhou, Jing-Dong, Zhang, Ting-Juan, Lin, Jiang, Qian, Jun. 2017. Epigenetic dysregulation of NKD2 is a valuable predictor assessing treatment outcome in acute myeloid leukemia. In Journal of Cancer, 8, 460-468. doi:10.7150/jca.16914. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28261348/
6. Cui, Zhiming, Zhou, Li, Song, Yan, Huang, Yuejiao, Zhang, Dongmei. 2015. Up-Regulation of Corticocerebral NKD2 in Lipopolysaccharide-Induced Neuroinflammation. In Cellular and molecular neurobiology, 36, 47-55. doi:10.1007/s10571-015-0219-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26084600/
7. Zhao, S, Kurenbekova, L, Gao, Y, Donehower, L A, Yustein, J T. 2015. NKD2, a negative regulator of Wnt signaling, suppresses tumor growth and metastasis in osteosarcoma. In Oncogene, 34, 5069-79. doi:10.1038/onc.2014.429. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25579177/
8. Gontarek, Bryan C, Neelakandan, Anjanasree K, Wu, Hao, Becraft, Philip W. 2016. NKD Transcription Factors Are Central Regulators of Maize Endosperm Development. In The Plant cell, 28, 2916-2936. doi:10.1105/tpc.16.00609. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27895224/