Kpnb1-flox Mouse
Common Name
Kpnb1-flox
제품 ID
S-CKO-17954
Backgroud
C57BL/6JCya
품종 계통계통 ID
CKOCMP-16211-Kpnb1-B6J-VB
상태
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연령
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기본 정보
품종 계통
Kpnb1-flox
품종 계통계통 ID
CKOCMP-16211-Kpnb1-B6J-VB
유전자명
제품 ID
S-CKO-17954
유전자 별칭
IPOB, Impnb
배경
C57BL/6JCya
NCBI ID
변형 내용
Conditional knockout
염색체
Chr 11
Phenotype
Datasheet
적용 분야
--
품종 계통 설명
Ensembl 전사체 ID
ENSMUST00000001479
NCBI 전사체 ID
NM_008379
타겟 영역
Exon 3~15
유효 영역 크기
~18.7 kb
유전자 연구 개요
Kpnb1, also known as karyopherin subunit beta-1, is a member of the karyopherin β family. It plays a crucial role in mediating the transportation of proteins from the cytoplasm to the nucleus, which is essential for maintaining cellular homeostasis. This process is involved in various biological pathways, such as those related to cell proliferation, differentiation, and circadian rhythm regulation [1,4,7].
In cancer research, down-regulation of Kpnb1 level and inhibition of its activity prevent the entry of cancer-related transcription factors into the nucleus, suppressing cancer cell proliferation and metastasis. For example, in glioblastoma, knockdown of Kpnb1 inhibited tumor progression both in vitro and in vivo, as Kpnb1 regulated GBM progression through the YBX1-NLGN3 axis [2]. In non-small cell lung cancer, Kpnb1-mediated nuclear translocation of PD-L1 promoted cell proliferation via the Gas6/MerTK signaling pathway [3]. In acute myeloid leukemia, knockdown of Kpnb1 led to growth inhibition and apoptosis in AML cells, and its pharmacological inhibition enhanced the sensitivity of AML cells to venetoclax [5]. In gastric cancer, inhibition of Kpnb1 with genkwadaphnin suppressed cancer progression through the Nur77-mediated signaling pathway [6].
In conclusion, Kpnb1 is essential for nucleocytoplasmic shuttling, influencing various biological processes. Studies using loss-of-function models, including knockdown experiments in cancer cells, have revealed its significant role in cancer development and progression, highlighting its potential as a therapeutic target in cancer treatment.
References:
1. Shi, Qiwen, Lin, Mengxia, Cheng, Xiang, Yang, Zhikun, Sun, Xuanrong. 2023. KPNB1-mediated nuclear import in cancer. In European journal of pharmacology, 955, 175925. doi:10.1016/j.ejphar.2023.175925. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37473981/
2. Li, Jie, Zhang, Bin, Feng, Zishan, Li, Yan, Yang, Kunyu. 2024. Stabilization of KPNB1 by deubiquitinase USP7 promotes glioblastoma progression through the YBX1-NLGN3 axis. In Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 43, 28. doi:10.1186/s13046-024-02954-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38254206/
3. Du, Wenwen, Zhu, Jianjie, Zeng, Yuanyuan, Liu, Zeyi, Huang, Jian-An. 2020. KPNB1-mediated nuclear translocation of PD-L1 promotes non-small cell lung cancer cell proliferation via the Gas6/MerTK signaling pathway. In Cell death and differentiation, 28, 1284-1300. doi:10.1038/s41418-020-00651-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33139930/
4. Zhang, Zeying, Yang, Di, Yan, Xiaoyuan, Guo, Jiajie, Qiu, Lihong. 2024. KPNB1-ATF4 induces BNIP3-dependent mitophagy to drive odontoblastic differentiation in dental pulp stem cells. In Cellular & molecular biology letters, 29, 145. doi:10.1186/s11658-024-00664-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39604846/
5. Xie, Yuxin, Zhao, Runlong, Zheng, Yingjiao, Chen, Zhe, Hou, Yu. 2025. Targeting KPNB1 suppresses AML cells by inhibiting HMGB2 nuclear import. In Oncogene, , . doi:10.1038/s41388-025-03340-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40082556/
6. Zhang, Chenxi, Wang, Xiaojuan, Cai, Guodi, Wang, Xiaolu, Wang, Junjian. 2024. Targeting KPNB1 with genkwadaphnin suppresses gastric cancer progression through the Nur77-mediated signaling pathway. In European journal of pharmacology, 977, 176697. doi:10.1016/j.ejphar.2024.176697. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38823760/
7. Lee, Yool, Jang, A Reum, Francey, Lauren J, Sehgal, Amita, Hogenesch, John B. 2015. KPNB1 mediates PER/CRY nuclear translocation and circadian clock function. In eLife, 4, . doi:10.7554/eLife.08647. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26319354/
품질 관리 기준
정자 검사
동결 보존 전: 정자 농도 측정 및 정자 생존율 평가.
동결 보존 후: 각 배치에서 동결 보존된 정자 바이알 1개를 선택하여 체외수정(in vitro fertilization)에 사용합니다.
Environmental Standards:
SPFAvailable Region:
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