Egf-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Egf-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-02160

品系全称

C57BL/6JCya-Egfem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-13645-Egf-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Egf-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-02160) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型
ErbB信号通路
JAK-STAT信号通路
MAPK信号通路
PI3K-Akt信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
epidermal growth factor
基因别称
-
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010113.4 | Ensembl: ENSMUST00000029653
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 13
敲除长度
~724 bp
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:95290Null mutants have normal phenotype. Females triply null, for this locus and the amphiregulin and transforming growth factor alpha genes, are unable to nurse due to impaired mammary gland development and show mild integument and digestive system anomalies.
表皮生长因子(EGF)是一类在细胞增殖、分化和凋亡中发挥关键作用的蛋白质。EGF及其受体EGFR是细胞信号传导途径中的关键成员,参与调节细胞生长、发育和修复过程。EGF家族包括多种生长因子,如HB-EGF、TGF-α等,它们通过结合EGFR并激活下游信号通路来发挥作用。

EGF家族中的成员在多种生理和病理过程中发挥重要作用。例如,HB-EGF是一种具有肝素结合活性的EGF样生长因子,它通过激活EGFR亚型HER1和HER4以及细胞表面的HSPG来发挥作用。HB-EGF在多种生理过程中发挥重要作用,如胚胎植入和伤口愈合,同时也在多种病理过程中发挥作用,如肿瘤生长、平滑肌细胞增生和动脉粥样硬化[2]。

EGF-CFC基因家族编码一类在脊椎动物胚胎发生中发挥关键作用的细胞外蛋白。EGF-CFC基因的突变会导致胚层形成、前后轴定向和左右轴指定等发育缺陷。EGF-CFC家族成员还在肿瘤发生中发挥作用。EGF-CFC蛋白被认为是Nodal蛋白(转化生长因子β家族的成员)的必需辅因子,参与细胞信号传导通路。EGF-CFC蛋白的功能模型存在差异,目前尚无定论[1]。

EGF-CFC基因家族在妊娠相关疾病中也发挥着重要作用。研究发现,TDGF1和CFC1基因的表达与复发性流产(RPL)的发生有关。在RPL患者中,TDGF1和CFC1基因的表达水平降低,而这两个基因在正常妊娠中发挥着重要作用。此外,EGF-CFC基因家族还与多种信号通路相关,如TGF-β、c-Src/MAPK/AKT、Notch、TNFα、IFNγ和IL-6等,这些通路在妊娠过程中发挥关键作用[3]。

EGF受体(EGFR)是一种跨膜糖蛋白,具有EGF结合域和细胞质酪氨酸激酶活性。EGFR在多种肿瘤中过表达,与肿瘤生长和侵袭性相关。EGFR的激活可以通过配体结合和自身磷酸化来实现,而EGFR的调节机制包括异源磷酸化和配体下调等。EGFR的过表达可以通过增加活性配体-受体复合物的形成来促进细胞生长[5]。

除了EGFR外,EGF家族还与其他信号通路相关。例如,RIZ2基因在结直肠癌中发挥着重要作用。RIZ2基因的过表达可以导致EGF信号通路失调,进而影响细胞生长、增殖和转移等过程[4]。此外,Serrate基因编码一种具有EGF样结构域的跨膜蛋白,在果蝇的表皮和神经发育中发挥重要作用[6]。

综上所述,EGF家族是一类在细胞信号传导途径中发挥关键作用的蛋白质。EGF家族成员在多种生理和病理过程中发挥重要作用,包括胚胎发育、肿瘤发生、妊娠相关疾病等。EGF家族成员的异常表达和功能失调与多种疾病的发生发展密切相关。深入研究EGF家族成员的功能和调控机制,有助于揭示相关疾病的发病机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Shen, M M, Schier, A F. . The EGF-CFC gene family in vertebrate development. In Trends in genetics : TIG, 16, 303-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10858660/
2. Raab, G, Klagsbrun, M. . Heparin-binding EGF-like growth factor. In Biochimica et biophysica acta, 1333, F179-99. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9426203/
3. Bremm, João Matheus, Boquett, Juliano André, Silva Michels, Marcus, Vieira Sanseverino, Maria Teresa, Fraga, Lucas Rosa. 2021. Investigating the role of EGF-CFC gene family in recurrent pregnancy loss through bioinformatics and molecular approaches. In Systems biology in reproductive medicine, 67, 450-462. doi:10.1080/19396368.2021.1965673. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34498535/
4. Di Donato, Marzia, Di Zazzo, Erika, Salvati, Annamaria, Nassa, Giovanni, Abbondanza, Ciro. 2023. RIZ2 at the crossroad of the EGF/EGFR signaling in colorectal cancer. In Journal of translational medicine, 21, 736. doi:10.1186/s12967-023-04621-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37853459/
5. Thompson, D M, Gill, G N. . The EGF receptor: structure, regulation and potential role in malignancy. In Cancer surveys, 4, 767-88. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2824044/
6. Fleming, R J, Scottgale, T N, Diederich, R J, Artavanis-Tsakonas, S. . The gene Serrate encodes a putative EGF-like transmembrane protein essential for proper ectodermal development in Drosophila melanogaster. In Genes & development, 4, 2188-201. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2125287/