Elf1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Elf1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-02182

品系全称

C57BL/6JCya-Elf1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-13709-Elf1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Elf1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-02182) 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
E74 like ETS transcription factor 1
基因别称
Elf-1,Sts1,mElf-1,p70
染色体号
Chr 14 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007920 | Ensembl: ENSMUST00000040131
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.0 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:107180Mice homozygous for disruptions in this gene show no obvious phenotypic abnormalities.
ELF1,即E74-like factor 1,是一种转录因子,属于ETS家族,在多种生物学过程中发挥着重要作用。ELF1的表达和功能与多种疾病的发生和发展密切相关,包括黑色素瘤、急性髓系白血病、非酒精性脂肪性肝炎、系统性红斑狼疮、神经性疼痛、妊娠丢失、以及胶质瘤等。

在黑色素瘤中,ELF1作为转录因子,与其他转录因子共同调控着细胞状态和表型转变。研究发现,黑色素瘤细胞可以在黑色素细胞样和间质样状态之间转换,而ELF1参与了这种状态转变的基因调控网络。在黑色素细胞样状态和间质样状态之间,存在着一个中间状态,该状态具有独特的染色质景观,并由转录因子SOX6、NFATC2、EGR3、ELF1和ETV4共同调控[1]。

在急性髓系白血病中,ELF1基因的突变和结构变异在儿童患者中较为常见。研究发现,ELF1基因的突变和结构变异在年轻患者中更为普遍,而在成人患者中则较少见。此外,ELF1基因的突变和结构变异与其他基因的突变和结构变异存在相互作用,共同影响着急性髓系白血病的发病机制和临床特征[2]。

在非酒精性脂肪性肝炎中,ELF1作为转录因子,参与了免疫反应的调控。研究发现,ELF1在非酒精性脂肪性肝炎患者的肝组织中表达上调,并与免疫细胞浸润和炎症反应密切相关。ELF1的表达上调可能与非酒精性脂肪性肝炎的发病机制和病理过程有关[3]。

在系统性红斑狼疮中,ELF1作为一种潜在的生物标志物,与疾病活动和肾脏受累密切相关。研究发现,ELF1在系统性红斑狼疮患者的CD4+ T细胞中表达下调,并且在疾病活动期和肾脏受累时表达水平进一步降低。此外,ELF1的表达水平与系统性红斑狼疮的诊断、疾病活动和肾脏受累的评估具有相关性[6]。

在神经性疼痛中,ELF1作为转录因子,参与了神经性疼痛的发生和发展。研究发现,ELF1在神经损伤后表达上调,并与神经损伤特异性长非编码RNA(NIS-lncRNA)的表达上调相关。ELF1通过结合NIS-lncRNA的启动子区域,促进NIS-lncRNA的表达,进而影响CCL2的表达和神经性疼痛的发生[5]。

在妊娠丢失中,ELF1作为转录因子,参与了绒毛膜细胞的增殖和迁移。研究发现,ELF1在妊娠丢失患者的绒毛膜组织中表达下调,而ELF1和PRR11基因的过表达可以促进绒毛膜细胞的增殖和迁移。此外,ELF1还可以通过结合PRR11的启动子区域,促进PRR11的转录[4]。

在胶质瘤中,ELF1作为一种转录因子,参与了胶质瘤的发生和发展。研究发现,ELF1在胶质瘤组织中表达上调,并与肿瘤的恶性和不良预后相关。ELF1可以通过激活ATF5基因的转录,促进胶质瘤细胞的生长和迁移[8]。

在真菌Candida albicans中,ELF1作为一种ATP结合盒家族的基因,参与了蛋白质翻译和膜转运的过程。研究发现,ELF1在Candida albicans中与蛋白质翻译相关,并且在基因敲除实验中,ELF1的缺失导致细胞生长缓慢和细胞形态异常[7]。

在脓毒症诱导的凝血功能障碍中,ELF1作为一种转录因子,参与了凝血功能的调控。研究发现,ELF1在脓毒症患者的血液中表达下调,并且与脓毒症诱导的凝血功能障碍的发生和发展相关。ELF1的表达下调可能与脓毒症诱导的凝血功能障碍的发病机制和临床特征有关[9]。

综上所述,ELF1作为一种转录因子,在多种生物学过程中发挥着重要作用。ELF1的表达和功能与多种疾病的发生和发展密切相关,包括黑色素瘤、急性髓系白血病、非酒精性脂肪性肝炎、系统性红斑狼疮、神经性疼痛、妊娠丢失、以及胶质瘤等。此外,ELF1还可以作为潜在的生物标志物,用于疾病的诊断、疾病活动和临床预后的评估。ELF1的研究有助于深入理解转录因子的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Wouters, Jasper, Kalender-Atak, Zeynep, Minnoye, Liesbeth, Poovathingal, Suresh, Aerts, Stein. 2020. Robust gene expression programs underlie recurrent cell states and phenotype switching in melanoma. In Nature cell biology, 22, 986-998. doi:10.1038/s41556-020-0547-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32753671/
2. Bolouri, Hamid, Farrar, Jason E, Triche, Timothy, Gerhard, Daniela S, Meshinchi, Soheil. 2017. The molecular landscape of pediatric acute myeloid leukemia reveals recurrent structural alterations and age-specific mutational interactions. In Nature medicine, 24, 103-112. doi:10.1038/nm.4439. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29227476/
3. Zhang, Jun-Jie, Shen, Yan, Chen, Xiao-Yuan, Zhang, Jie, Xu, Fei. 2023. Integrative network-based analysis on multiple Gene Expression Omnibus datasets identifies novel immune molecular markers implicated in non-alcoholic steatohepatitis. In Frontiers in endocrinology, 14, 1115890. doi:10.3389/fendo.2023.1115890. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37008925/
4. Zhu, Pengfei, Dou, Chengli, Song, Zhijiao, Wu, Xueqing, Miao, Yiliang. . ELF1/PRR11/ARP2/3 promoted trophoblast cells proliferation and motility in early pregnancy. In American journal of reproductive immunology (New York, N.Y. : 1989), 90, e13758. doi:10.1111/aji.13758. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37641376/
5. Du, Shibin, Wu, Shaogen, Feng, Xiaozhou, Davidson, Steve, Tao, Yuan-Xiang. . A nerve injury-specific long noncoding RNA promotes neuropathic pain by increasing Ccl2 expression. In The Journal of clinical investigation, 132, . doi:10.1172/JCI153563. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35775484/
6. Zhang, Yukun, Cai, Minglong, Huang, Xiaoyi, Gao, Jinping, Sheng, Yujun. 2024. ELF1 serves as a potential biomarker for the disease activity and renal involvement in systemic lupus erythematosus. In Scientific reports, 14, 26590. doi:10.1038/s41598-024-78593-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39496744/
7. Sturtevant, Joy, Cihlar, Ronald, Calderone, Richard. . Disruption studies of a Candida albicans gene, ELF1: a member of the ATP-binding cassette family. In Microbiology (Reading, England), 144 ( Pt 8), 2311-2321. doi:10.1099/00221287-144-8-2311. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9720054/
8. Hu, Ming, Li, Huanting, Xie, Hongwei, Ma, Junwei, Che, Shusheng. 2021. ELF1 Transcription Factor Enhances the Progression of Glioma via ATF5 promoter. In ACS chemical neuroscience, 12, 1252-1261. doi:10.1021/acschemneuro.1c00070. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33720698/
9. Ran, Xiaoli, Zhang, Jun, Wu, Yinyu, She, Han, Mao, Qingxiang. 2024. Prognostic gene landscapes and therapeutic insights in sepsis-induced coagulopathy. In Thrombosis research, 237, 1-13. doi:10.1016/j.thromres.2024.03.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38513536/