Snd1-KO Mouse
一般名
Snd1-KO
製品ID
S-KO-19368
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-56463-Snd1-B6J-VB
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Snd1-KO Mouse(カタログ番号S-KO-19368)はサイアジェンから購入しました。」と引用してください。
製品タイプ
年齢
遺伝子型
性別
数量
標準的な配送方法では、少なくとも3匹のヘテロ接合体キャリアを保証しています。ホモ接合体キャリアや指定された性別の個体の繁殖サービスも利用可能です。
基本情報
系統名
Snd1-KO
系統ID
KOCMP-56463-Snd1-B6J-VB
遺伝子名
製品ID
S-KO-19368
遺伝子別名
Tudor-SN
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 6
表現型
アプリケーション
--
さらに
系統詳細
EnsemblトランスクリプトID
ENSMUST00000001460
NCBIトランスクリプトID
NM_019776
ターゲット領域
Exon 5
有効領域の大きさ
~1.0 kb
遺伝子研究の概要
Snd1, also known as Tudor-SN, TSN or p100, encodes an evolutionarily conserved protein. It contains four staphylococcal nuclease domains and a Tudor domain, endowing it with endonuclease activity and the ability to interact with nucleic acids, proteins and protein complexes. Snd1 plays fundamental roles in gene expression regulation, including RNA splicing, interference, stability, and editing, as well as in protein and lipid homeostasis. It has drawn attention as a potential disease biomarker, especially related to cancer progression [2].
In prostate cancer mouse models (PB-Cre/Ptenflox/flox/ERG mice), prostate-specific Snd1 deletion reduces cancer growth and tumor burden. Knocking down Snd1 in human prostate epithelial cells, especially those overexpressing ERG, negatively impacts cell proliferation, highlighting Snd1's crucial role in prostate tumorigenesis [3]. In SARS-CoV-2 infection, Snd1 binds the 5' end of negative-sense viral RNA. Snd1-depleted cells form smaller replication organelles and display diminished virus growth kinetics, indicating its role in promoting viral RNA synthesis [1].
In conclusion, Snd1 is essential in multiple biological processes, especially in gene expression regulation and lipid metabolism. Model-based research, such as the use of gene-knockout mouse models in prostate cancer, reveals its significant role in cancer development. Also, its function in promoting SARS-CoV-2 RNA synthesis shows its importance in viral infections. Understanding Snd1 contributes to unravelling disease mechanisms and developing potential therapeutic strategies.
References:
1. Schmidt, Nora, Ganskih, Sabina, Wei, Yuanjie, Erhard, Florian, Munschauer, Mathias. 2023. SND1 binds SARS-CoV-2 negative-sense RNA and promotes viral RNA synthesis through NSP9. In Cell, 186, 4834-4850.e23. doi:10.1016/j.cell.2023.09.002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37794589/
2. Ochoa, Begoña, Chico, Yolanda, Martínez, María José. 2018. Insights Into SND1 Oncogene Promoter Regulation. In Frontiers in oncology, 8, 606. doi:10.3389/fonc.2018.00606. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30619748/
3. Liao, Sheng-You, Rudoy, Dmytro, Frank, Sander B, Emili, Andrew, Vasioukhin, Valeri. 2023. SND1 binds to ERG and promotes tumor growth in genetic mouse models of prostate cancer. In Nature communications, 14, 7435. doi:10.1038/s41467-023-43245-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37973913/
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精子検査
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