Oscar-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Oscar-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07579

品系全称

C57BL/6JCya-Oscarem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-232790-Oscar-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Oscar-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07579) 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
osteoclast associated receptor
基因别称
mOSCAR,mOSCAR-M1,mOSCAR-M2,mOSCAR-M3
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175632 | Ensembl: ENSMUST00000039507
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~5
敲除长度
~3.3 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:2179720Bone marrow macrophage from mice homozygous for a knock-out allele exhibit impaired osteoclast differentiation.
Oscar基因,也被称为Osteoclast-associated receptor(OSCAR),是一个在免疫系统中发挥重要作用的基因。OSCAR编码的蛋白质参与调节淋巴细胞的分化和成熟。在多种癌症类型中,OSCAR基因的表达上调与淋巴转移和晚期病理阶段相关。此外,高表达的OSCAR与低肿瘤纯度、M2巨噬细胞极化增加、T细胞耗竭和间充质表型有关。OSCAR基因的表达影响肿瘤的恶性行为和抑制性免疫微环境,这表明OSCAR可能是未来治疗中逆转抑制性免疫微环境的靶点[8]。

在非肿瘤性炎症性肠病(IBD)中,结肠上皮细胞的突变率明显高于健康结肠,这种增加主要是由正常结肠中普遍存在的突变过程的加速所驱动。与正常结肠不同,在IBD影响的结肠中观察到广泛的毫米级克隆扩张。研究发现,OSCAR基因在IBD中存在非同义突变,这些突变在IBD中受到正选择[1]。

Langendorff技术是一种离体心脏灌注方法,用于研究心脏的生理功能,包括收缩功能、冠状动脉血流调节和心脏代谢。随着分子生物学和基因操作的出现,Langendorff灌注心脏已经成为研究心脏生理学、病理生理学和基因功能的重要工具[2]。

Dermatofibrosarcoma protuberans(DFSP)是一种非常罕见的肿瘤,其特征是t(17;22)(q22;q13)易位。DFSP的治疗基于大范围的切除和精确的边缘分析。对于不能手术治疗的局部晚期或转移性DFSP,可以使用伊马替尼进行治疗[3]。

在肝细胞分化成熟的研究中,OSCAR基因被证明是一个重要的调控因子。在肝细胞形成过程中,OSCAR基因的表达与肝代谢基因和通路的特异性上调有关[4]。

在转移性乳腺癌的治疗中,基因组分析可以帮助选择有效的治疗方法。对于具有HER2非过表达转移性乳腺癌的患者,基因组分析可以指导靶向治疗,从而改善无进展生存期[5]。

在肺腺癌的研究中,长非编码RNA(lncRNA)和微RNA(miRNA)组成的ceRNA网络被发现与肿瘤的进展相关。OSCAR基因在肺腺癌中被证明与总生存期显著相关[6]。

在慢性阻塞性肺病(COPD)的研究中,OSCAR基因的表达与肺功能相关,表明OSCAR基因可能与COPD的发病机制有关[7]。

综上所述,OSCAR基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括免疫系统调节、肿瘤发生和进展、心脏生理学、肝细胞分化成熟、乳腺癌治疗和肺腺癌进展。OSCAR基因的研究有助于深入理解这些生物学过程的机制,并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. Olafsson, Sigurgeir, McIntyre, Rebecca E, Coorens, Tim, Campbell, Peter J, Anderson, Carl A. 2020. Somatic Evolution in Non-neoplastic IBD-Affected Colon. In Cell, 182, 672-684.e11. doi:10.1016/j.cell.2020.06.036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32697969/
2. Bell, Robert M, Mocanu, Mihaela M, Yellon, Derek M. 2011. Retrograde heart perfusion: the Langendorff technique of isolated heart perfusion. In Journal of molecular and cellular cardiology, 50, 940-50. doi:10.1016/j.yjmcc.2011.02.018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21385587/
3. Penel, Nicolas, El Bedoui, Sophie, Robin, Yves-Marie, Decanter, Gauthier. 2018. [Dermatofibrosarcoma: Management]. In Bulletin du cancer, 105, 1094-1101. doi:10.1016/j.bulcan.2018.08.008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30297237/
4. Liang, Junbo, Wei, Jinsong, Cao, Jun, Zhao, Bing, Wang, Xiaoyue. 2023. In-organoid single-cell CRISPR screening reveals determinants of hepatocyte differentiation and maturation. In Genome biology, 24, 251. doi:10.1186/s13059-023-03084-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37907970/
5. Andre, Fabrice, Filleron, Thomas, Kamal, Maud, Bachelot, Thomas, Bieche, Ivan. 2022. Genomics to select treatment for patients with metastatic breast cancer. In Nature, 610, 343-348. doi:10.1038/s41586-022-05068-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36071165/
6. Wu, Xianxian, Sui, Zhilin, Zhang, Hongdian, Wang, Ying, Yu, Zhentao. 2020. Integrated Analysis of lncRNA-Mediated ceRNA Network in Lung Adenocarcinoma. In Frontiers in oncology, 10, 554759. doi:10.3389/fonc.2020.554759. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33042838/
7. Mukhtar, Saima, Choudhry, Nakhshab, Saeed, Saqib, Gondal, Aamir J, Yasmin, Nighat. 2024. Exploring the associations between elevated plasma SP-D levels and OSCAR gene expression as potential biomarkers in patients with COPD: a cross-sectional study. In Frontiers in pharmacology, 15, 1376394. doi:10.3389/fphar.2024.1376394. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39144626/
8. Liao, Xia, Bu, Yang, Zhang, Yaoyao, Jia, Qingan, Zhang, Chun. 2021. OSCAR facilitates malignancy with enhanced metastasis correlating to inhibitory immune microenvironment in multiple cancer types. In Journal of Cancer, 12, 3769-3780. doi:10.7150/jca.51964. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34093786/