Csdc2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Csdc2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-20454

品系全称

C57BL/6JCya-Csdc2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-105859-Csdc2-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Csdc2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-20454) 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
cold shock domain containing C2, RNA binding
基因别称
Pippin
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145473 | Ensembl: ENSMUST00000038757
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~2.9 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
Csdc2,即Cold-shock domain-containing protein C2,是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的基因。Csdc2基因编码的蛋白质含有冷激结构域,这种结构域常见于在低温下表达增加的蛋白质中,并且与RNA结合有关。Csdc2在细胞增殖、分化、信号传导以及应激反应等方面具有调控作用。研究表明,Csdc2在多种细胞类型和组织中表达,包括大脑、心脏、骨骼肌和毛囊等。

Csdc2在胶质母细胞瘤(GBM)中表达下调,可能参与了GBM的发生和发展。一项研究通过分析GBM的基因表达谱,发现Csdc2是GBM中表达下调的基因之一[1]。此外,Csdc2还与睡眠呼吸暂停的发病机制相关。一项研究整合了人类大脑蛋白质组和转录组数据,发现Csdc2与睡眠呼吸暂停相关[3]。

Csdc2在毛囊生长中也发挥重要作用。一项研究发现,Csdc2在羊绒毛囊生长周期中表达,并且其表达受到光照周期的影响。Csdc2的敲低抑制了真皮乳头细胞的增殖,提示Csdc2在毛囊生长中具有调控作用[2]。此外,一项研究还发现Csdc2在毛囊生长周期中具有周期性表达,暗示Csdc2可能参与毛囊生长周期的调节[7]。

Csdc2还与心脏功能相关。一项研究通过分析心脏衰竭相关的基因表达数据,发现Csdc2是心脏衰竭中表达下调的基因之一[4]。此外,Csdc2还与子宫内膜蜕膜化过程相关。一项研究发现,Csdc2在子宫内膜蜕膜化过程中表达,并可能参与了蜕膜化的调控[5]。

Csdc2在肝细胞癌(HCC)中也具有重要作用。一项研究发现,Csdc2是HCC中表达上调的基因之一,并且与HCC的不良预后相关。Csdc2可能通过影响HCC细胞中的干细胞特性,参与了HCC的发生和发展[6]。

Csdc2还与肌肉分化相关。一项研究发现,TNF-α和IGF1对肌肉细胞分化具有不同的影响,Csdc2在TNF-α和IGF1处理下的肌肉细胞中表达下调[8]。

综上所述,Csdc2是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的基因。Csdc2在胶质母细胞瘤、睡眠呼吸暂停、毛囊生长、心脏功能、子宫内膜蜕膜化和肌肉分化等方面具有调控作用。Csdc2的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的功能和作用机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Lu, Chih-Hao, Wei, Sung-Tai, Liu, Jia-Jun, Yu, Chin-Sheng, Chang, Sunny Li-Yun. 2022. Recognition of a Novel Gene Signature for Human Glioblastoma. In International journal of molecular sciences, 23, . doi:10.3390/ijms23084157. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35456975/
2. Zhu, Heqing, Li, Yingying, Xu, He, Han, Jilong, Yang, Min. 2024. Role of Csdc2 in Regulating Secondary Hair Follicle Growth in Cashmere Goats. In International journal of molecular sciences, 25, . doi:10.3390/ijms25158349. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39125915/
3. Gui, Jianxiong, Meng, Linxue, Huang, Dishu, Cheng, Li, Jiang, Li. 2023. Identification of novel proteins for sleep apnea by integrating genome-wide association data and human brain proteomes. In Sleep medicine, 114, 92-99. doi:10.1016/j.sleep.2023.12.026. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38160582/
4. Tian, Yuqing, Yang, Jiefu, Lan, Ming, Zou, Tong. 2020. Construction and analysis of a joint diagnosis model of random forest and artificial neural network for heart failure. In Aging, 12, 26221-26235. doi:10.18632/aging.202405. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33401250/
5. Vallejo, Griselda, Maschi, Darío, Mestre-Citrinovitz, Ana C, Beato, Miguel, Saragüeta, Patricia. . Changes in global gene expression during in vitro decidualization of rat endometrial stromal cells. In Journal of cellular physiology, 222, 127-37. doi:10.1002/jcp.21929. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19780023/
6. Rao, Guihua, Pan, Huifen, Sheng, Xia, Liu, Jin. 2022. Prognostic Value of Stem Cell Index-Related Characteristics in Primary Hepatocellular Carcinoma. In Contrast media & molecular imaging, 2022, 2672033. doi:10.1155/2022/2672033. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35800238/
7. Yang, Min, Song, Shen, Dong, Kunzhe, Ma, Yuehui, Jiang, Lin. 2017. Skin transcriptome reveals the intrinsic molecular mechanisms underlying hair follicle cycling in Cashmere goats under natural and shortened photoperiod conditions. In Scientific reports, 7, 13502. doi:10.1038/s41598-017-13986-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29044192/
8. Meyer, Swanhild U, Krebs, Stefan, Thirion, Christian, Krause, Sabine, Pfaffl, Michael W. 2015. Tumor Necrosis Factor Alpha and Insulin-Like Growth Factor 1 Induced Modifications of the Gene Expression Kinetics of Differentiating Skeletal Muscle Cells. In PloS one, 10, e0139520. doi:10.1371/journal.pone.0139520. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26447881/