Kctd9-KO Mouse
Common Name
Kctd9-KO
제품 ID
S-KO-00401
Backgroud
C57BL/6JCya
품종 계통계통 ID
KOCMP-105440-Kctd9-B6J-VA
상태
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연령
Genotype
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기본 정보
품종 계통
Kctd9-KO
품종 계통계통 ID
KOCMP-105440-Kctd9-B6J-VA
유전자명
제품 ID
S-KO-00401
유전자 별칭
--
배경
C57BL/6JCya
NCBI ID
변형 내용
Conventional knockout
염색체
Chr 14
Phenotype
Datasheet
적용 분야
--
품종 계통 설명
Ensembl 전사체 ID
ENSMUST00000150768
NCBI 전사체 ID
NM_001111028
타겟 영역
Exon 2~6
유효 영역 크기
~6.1 kb
유전자 연구 개요
Kctd9, belonging to the potassium channel tetramerization domain-containing (KCTD) gene family, functions as a Cullin3-dependent E3 ligase [3]. It is involved in multiple biological processes and associated with pathways like the Wnt/β-catenin pathway [2]. Understanding its function is crucial as it impacts cell development, function, and disease progression. Genetic models, such as gene-knockout mice, are valuable for studying Kctd9.
Using Kctd9-knockout mice, studies revealed that Kctd9 is essential for natural killer (NK) cell development and function. Kctd9-deficient mice showed impaired NK cell lineage commitment and incomplete maturation. Kctd9-depleted NK cells had insufficient IFN-γ production, degranulation, and granzyme B production, and attenuated cytotoxicity to tumor cells. These defects led to ameliorated liver damage and improved survival in Kctd9-deficient mice following MHV-3 infection, similar to the phenotype of NK cell-depleted wild-type mice. Mechanistically, Kctd9 deficiency hindered the expression of transcription factors like Ets1, Nfil3, Eomes, and Id2 in NK cells [1]. In colorectal cancer, KCTD9 overexpression inhibited cell proliferation and metastasis by decreasing β-catenin levels and inactivating the Wnt/β-catenin pathway, while knockdown promoted these processes [2].
In conclusion, Kctd9 is a key regulator of NK cell commitment, maturation, and effector function. Its role in NK cell-related liver injury and as a potential tumor suppressor in colorectal cancer, as revealed by knockout mouse models, provides important insights into the pathogenesis of these diseases and potential therapeutic targets.
References:
1. Zhang, Xiaoping, Wang, Peng, Chen, Tao, Wan, Xiaoyang, Ning, Qin. 2019. Kctd9 Deficiency Impairs Natural Killer Cell Development and Effector Function. In Frontiers in immunology, 10, 744. doi:10.3389/fimmu.2019.00744. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31024568/
2. Yao, Hanhui, Ren, Delong, Wang, Yichun, Li, Qidong, Liu, Lianxin. 2022. KCTD9 inhibits the Wnt/β-catenin pathway by decreasing the level of β-catenin in colorectal cancer. In Cell death & disease, 13, 761. doi:10.1038/s41419-022-05200-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055981/
3. Pinkas, Daniel M, Sanvitale, Caroline E, Bufton, Joshua C, Doutch, James, Bullock, Alex N. 2017. Structural complexity in the KCTD family of Cullin3-dependent E3 ubiquitin ligases. In The Biochemical journal, 474, 3747-3761. doi:10.1042/BCJ20170527. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28963344/
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:
GlobalSource:
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