Ctsg-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ctsg-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-01938

品系全称

C57BL/6JCya-Ctsgem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-13035-Ctsg-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ctsg-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-01938) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
cathepsin G
基因别称
CatG,VSP
染色体号
Chr 14 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007800 | Ensembl: ENSMUST00000015583
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~0.7 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:88563Mice homozygous for a knock-out allele exhibit decreased susceptibility to bacterial infection induced mortality but increased susceptibility to mortality induced by fungal infection. Mice either homozygous or heterozygous for a knock-in allele develop an abrupt onset, rapidly fatal acute leukemia.
基因CTSG,也称为Cathepsin G,是一种在人体内广泛表达的丝氨酸蛋白酶。它主要存在于中性粒细胞的嗜天青颗粒中,也可见于其他细胞类型,如单核细胞、巨噬细胞和血小板。CTSG在多种生物学过程中发挥重要作用,包括炎症反应、免疫调节、细胞凋亡、肿瘤发生和血管生成等。

CTSG在炎症反应中发挥重要作用。它可以通过激活基质金属蛋白酶(MMPs)和调节凝血系统来促进炎症反应。例如,研究表明,CTSG在动脉粥样硬化中通过NF-κB/IL-6信号通路介导巨噬细胞的炎症反应,促进动脉粥样硬化斑块的形成[1]。此外,CTSG还可以通过下调lncRNA TINCR抑制焦亡和糖尿病心肌病的发生[2]。

CTSG在肿瘤发生中也发挥重要作用。研究表明,CTSG在结直肠癌组织中表达下调,而CTSG低表达的患者总体生存率较差。CTSG过表达可以抑制结直肠癌细胞增殖和迁移,并促进细胞凋亡。CTSG通过抑制Akt/mTOR信号通路和上调凋亡相关标记物来发挥其抗肿瘤作用[3]。此外,CTSG还可以通过JAK2/STAT3信号通路抑制头颈鳞状细胞癌的增殖和转移[9]。

CTSG在血管生成中也发挥重要作用。研究表明,CTSG可以促进动静脉瘘的成熟,通过上调MMP2和MMP9的表达,并下调胶原蛋白I和胶原蛋白III的表达来降低动静脉瘘静脉中中膜的纤维化程度[4]。

CTSG的基因多态性也与多种疾病相关。例如,CTSG的N125S多态性与西班牙人群的骨髓炎易感性增加相关。CTSG的N125S突变可以增加CTSG活性和乳铁蛋白水平,从而增强骨髓炎的易感性[8]。此外,CTSG的rs2236742多态性与中国儿童1型糖尿病的易感性增加相关[5]。

CTSG还与其他疾病相关。例如,CTSG在系统性幼年特发性关节炎患者的单核细胞中表达下调,这可能与巨噬细胞的发育有关[6]。此外,CTSG在乳腺癌小鼠模型中的表达上调,并与血小板产生和肿瘤细胞侵袭相关[7]。

综上所述,CTSG是一种重要的丝氨酸蛋白酶,在多种生物学过程中发挥重要作用。CTSG在炎症反应、肿瘤发生、血管生成和免疫调节等方面发挥重要作用。CTSG的基因多态性与多种疾病相关,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Burdette, Brandon E, Esparza, Ashley N, Zhu, Hua, Wang, Shanzhi. 2021. Gasdermin D in pyroptosis. In Acta pharmaceutica Sinica. B, 11, 2768-2782. doi:10.1016/j.apsb.2021.02.006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589396/
2. Liang, Ying, Peng, Yue. 2020. Gene body methylation facilitates the transcription of CTSG via antisense lncRNA AL136018.1 in dermatomyositic myoideum. In Cell biology international, 45, 456-462. doi:10.1002/cbin.11508. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33245176/
3. Chan, Shixin, Wang, Xu, Wang, Zhenglin, Zhang, Huabing, Chen, Wei. 2023. CTSG Suppresses Colorectal Cancer Progression through Negative Regulation of Akt/mTOR/Bcl2 Signaling Pathway. In International journal of biological sciences, 19, 2220-2233. doi:10.7150/ijbs.82000. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37151875/
4. Hu, Lemei, Zheng, Changqing, Kong, Ying, Li, Quhuan, Liang, Ming. 2024. Cathepsin G promotes arteriovenous fistula maturation by positively regulating the MMP2/MMP9 pathway. In Renal failure, 46, 2316269. doi:10.1080/0886022X.2024.2316269. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38362707/
5. Li, Jiaci, Zhang, Mingying, Zhang, Shuyue, Lv, Ling, Cai, Chunquan. . CTSG polymorphisms in Chinese children with type 1 diabetes mellitus. In Journal of tropical pediatrics, 70, . doi:10.1093/tropej/fmae017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39122654/
6. Cheung, Peggie, Schaffert, Steven, Chang, Sarah E, Utz, Paul J, Kuo, Alex J. 2021. Repression of CTSG, ELANE and PRTN3-mediated histone H3 proteolytic cleavage promotes monocyte-to-macrophage differentiation. In Nature immunology, 22, 711-722. doi:10.1038/s41590-021-00928-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34017121/
7. Roweth, Harvey G, Malloy, Michael W, Goreczny, Gregory J, McAllister, Sandra S, Battinelli, Elisabeth M. 2022. Pro-inflammatory megakaryocyte gene expression in murine models of breast cancer. In Science advances, 8, eabo5224. doi:10.1126/sciadv.abo5224. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36223471/
8. Pérez-Is, Laura, Ocaña, Marcos G, Montes, A Hugo, Valle-Garay, Eulalia, Asensi, Víctor. 2019. The N125S polymorphism in the cathepsin G gene (rs45567233) is associated with susceptibility to osteomyelitis in a Spanish population. In PloS one, 14, e0220022. doi:10.1371/journal.pone.0220022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31647805/
9. Hua, Hongting, Yang, Xiaonan, Meng, Dongdong, Zhang, Huabing, Gao, Chaobing. 2024. CTSG restraines the proliferation and metastasis of head and neck squamous cell carcinoma by blocking the JAK2/STAT3 pathway. In Cellular signalling, 127, 111562. doi:10.1016/j.cellsig.2024.111562. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39672353/