Marcks-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

Marcks-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-20902

品系全称

C57BL/6JCya-Marcksem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-17118-Marcks-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Marcks-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-20902) 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
myristoylated alanine rich protein kinase C substrate
基因别称
Macs,PKCSL
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008538 | Ensembl: ENSMUST00000092584
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.2 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:96907Homozygous null mutants exhibit perinatal lethality, absence of the corpus callosum and other forebrain commisures, neuronal ectopia, and defects of cortical and retinal lamination. About one-fourth of fetuses are exencephalic.
MARCKS(Myristoylated Alanine-Rich C-kinase Substrate)是一种富含丙氨酸的蛋白激酶C(PKC)底物,因其具有肌醇-3位点的十四烷酰化位点而得名。MARCKS在细胞信号传导中发挥着重要作用,其磷酸化可以调节细胞骨架的动力学、囊泡运输和信号传导途径。MARCKS在许多生物学过程中都发挥着重要作用,包括细胞迁移、分泌、增殖和分化,以及胚胎发育、再生和炎症反应等。MARCKS的表达受到多种因素的调控,包括细胞内信号传导途径、转录因子和发育阶段等。

MARCKS在肿瘤生物学中也扮演着重要角色。例如,研究发现,MARCKS在胃癌腹膜转移的进展中起着重要作用。在腹膜转移的胃癌患者中,单细胞测序分析显示,单核细胞样树突状细胞(DCs)的数量增加,这些细胞具有促进血管生成的能力,抗原呈递能力降低,并与较差的胃癌预后相关[1]。此外,MARCKS也被发现与前列腺癌的抗原呈递和处理相关,其表达水平与前列腺癌患者的预后相关[3]。这些研究表明,MARCKS在肿瘤的发生和进展中发挥着重要作用,可能成为潜在的肿瘤治疗靶点。

MARCKS在炎症反应中也发挥着重要作用。例如,研究发现,MARCKS在呼吸道粘液分泌中起着重要作用,粘液分泌是呼吸道的首要防线,可以保护呼吸道免受吸入的微粒、微生物和气体等有害物质的侵害[4]。此外,MARCKS也被发现与烟雾诱导的肺癌进展相关,MARCKS在烟雾暴露的肺癌细胞和标本中表达上调,并与NF-κB信号通路的激活相关[6]。这些研究表明,MARCKS在炎症反应中发挥着重要作用,可能成为潜在的炎症性疾病治疗靶点。

MARCKS在发育和再生中也发挥着重要作用。例如,研究发现,MARCKS在小鼠胚胎发育中起着重要作用,MARCKS基因敲除小鼠在出生后不久死亡,出现多种缺陷,包括神经管闭合缺陷等[2]。此外,MARCKS也被发现与肺泡巨噬细胞的异质性和功能相关,肺泡巨噬细胞是呼吸道中的一种重要的免疫细胞,参与调节炎症反应和免疫应答[5]。这些研究表明,MARCKS在发育和再生中发挥着重要作用,可能成为潜在的再生医学治疗靶点。

MARCKS在多种生物学过程中都发挥着重要作用,包括肿瘤生物学、炎症反应、发育和再生等。MARCKS的表达受到多种因素的调控,包括细胞内信号传导途径、转录因子和发育阶段等。MARCKS的研究有助于深入理解其生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Huang, Xuan-Zhang, Pang, Min-Jiao, Li, Jia-Yi, Miao, Zhi-Feng, Wang, Zhen-Ning. 2023. Single-cell sequencing of ascites fluid illustrates heterogeneity and therapy-induced evolution during gastric cancer peritoneal metastasis. In Nature communications, 14, 822. doi:10.1038/s41467-023-36310-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36788228/
2. El Amri, Mohamed, Fitzgerald, Una, Schlosser, Gerhard. 2018. MARCKS and MARCKS-like proteins in development and regeneration. In Journal of biomedical science, 25, 43. doi:10.1186/s12929-018-0445-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29788979/
3. Wang, Wenhao, Li, Tiewen, Xie, Zhiwen, Ruan, Yuan, Han, Bangmin. 2024. Integrating single-cell and bulk RNA sequencing data unveils antigen presentation and process-related CAFS and establishes a predictive signature in prostate cancer. In Journal of translational medicine, 22, 57. doi:10.1186/s12967-023-04807-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38221616/
4. Rogers, Duncan F. . Physiology of airway mucus secretion and pathophysiology of hypersecretion. In Respiratory care, 52, 1134-46; discussion 1146-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17716382/
5. Li, Xin, Kolling, Fred W, Aridgides, Daniel, Ashare, Alix, Jakubzick, Claudia V. 2022. ScRNA-seq expression of IFI27 and APOC2 identifies four alveolar macrophage superclusters in healthy BALF. In Life science alliance, 5, . doi:10.26508/lsa.202201458. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35820705/
6. Liu, Jun, Chen, Szu-Jung, Hsu, Ssu-Wei, Pinkerton, Kent E, Chen, Ching-Hsien. 2021. MARCKS cooperates with NKAP to activate NF-kB signaling in smoke-related lung cancer. In Theranostics, 11, 4122-4136. doi:10.7150/thno.53558. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33754052/