Igsf8-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Igsf8-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-02307

品系全称

C57BL/6NCya-Igsf8em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

CKOCMP-140559-Igsf8-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Igsf8-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-02307) 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
immunoglobulin superfamily, member 8
基因别称
ESTM34,EWI-2,KCT-4,PGRL
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_080419 | Ensembl: ENSMUST00000039506
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~6
敲除长度
~2.4 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:2154090Mice homozygous for a knock-out allele exhibit normal female fertility with no detectable fertilization defects in vitro or in vivo.
IGSF8,也称为免疫球蛋白超家族成员8,是一种属于免疫球蛋白超家族的蛋白质。它主要在细胞膜上产生,并具有独特的跨膜结构。IGSF8在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞黏附、信号转导和细胞迁移等。近年来,IGSF8在癌症、神经系统发育和骨代谢等方面的研究受到了广泛关注。

IGSF8在癌症中的作用是一个研究热点。研究发现,IGSF8的表达与多种癌症的发生和进展密切相关。例如,IGSF8在胶质瘤中表达上调,并且与胶质瘤的分级和预后相关。IGSF8可能通过与免疫检查点相互作用来调节肿瘤微环境,从而影响胶质瘤的发生和进展[1]。此外,IGSF8在前列腺癌中也被发现具有重要作用。IGSF8的表达下调可以导致前列腺癌细胞的雄激素非依赖性生长,这可能与其与CD9的相互作用有关[6]。

IGSF8在神经系统发育中也发挥着重要作用。研究发现,IGSF8在嗅觉感觉神经元轴突和突触中高表达,并且与突触的形成和成熟有关[2]。此外,IGSF8在神经管、神经节和神经视网膜等神经系统中也表达,并且其表达模式受到Shh信号通路的调控[4]。这些研究结果表明,IGSF8在神经系统的发育和功能中起着重要作用。

IGSF8在骨代谢中也具有重要作用。研究发现,IGSF8的基因敲除会导致小鼠的骨量减少,并且与巨噬细胞的多核化和骨吸收活动相关[3]。此外,IGSF8的表达还与人类的骨量相关,并且其基因多态性与人类身高和脂肪质量相关[5]。

综上所述,IGSF8是一个具有多种功能的蛋白质,在癌症、神经系统发育和骨代谢等方面发挥着重要作用。IGSF8的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的作用机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Ren, Jiaxing, Huang, Ping, Wang, Fei. 2024. IGSF8 is a potential target for the treatment of gliomas. In Asian journal of surgery, 47, 3883-3891. doi:10.1016/j.asjsur.2024.02.118. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38453613/
2. Ray, Arundhati, Treloar, Helen B. 2012. IgSF8: a developmentally and functionally regulated cell adhesion molecule in olfactory sensory neuron axons and synapses. In Molecular and cellular neurosciences, 50, 238-49. doi:10.1016/j.mcn.2012.05.007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22687584/
3. Pereira, Marie, Ko, Jeong-Hun, Logan, John, Williams, Graham R, Behmoaras, Jacques. 2020. A trans-eQTL network regulates osteoclast multinucleation and bone mass. In eLife, 9, . doi:10.7554/eLife.55549. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32553114/
4. Murdoch, Jennifer N, Doudney, Kit, Gerrelli, Dianne, Stanier, Philip, Copp, Andrew J. . Genomic organization and embryonic expression of Igsf8, an immunoglobulin superfamily member implicated in development of the nervous system and organ epithelia. In Molecular and cellular neurosciences, 22, 62-74. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12595239/
5. LaPierre, Mary P, Lawler, Katherine, Godbersen, Svenja, Farooqi, I Sadaf, Stoffel, Markus. 2022. MicroRNA-7 regulates melanocortin circuits involved in mammalian energy homeostasis. In Nature communications, 13, 5733. doi:10.1038/s41467-022-33367-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36175420/
6. Levina, Elina, Ji, Hao, Chen, Mengqiang, Buttyan, Ralph, Shtutman, Michael. . Identification of novel genes that regulate androgen receptor signaling and growth of androgen-deprived prostate cancer cells. In Oncotarget, 6, 13088-104. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26036626/