Eva1c-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Eva1c-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-14966

品系全称

C57BL/6JCya-Eva1cem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-70967-Eva1c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Eva1c-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-14966) 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
eva-1 homolog C
基因别称
1700092M14Rik,4931408A02Rik,Fam176c
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001199210 | Ensembl: ENSMUST00000037539
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:1918217Homozygous mice exhibit an abnormal pupilary reflex in response to dilating drugs.
EVA1C,也称为Eva-1,是位于人类21号染色体上的一个基因,编码一个在多种生物学过程中发挥重要作用的蛋白质。EVA1C最初在秀丽隐杆线虫中被发现,其人类同源基因位于唐氏综合征关键区域。EVA1C蛋白被认为是一种新的Slit受体,Slit/Robo轴突导向家族在神经系统的发育中起着至关重要的作用,Slit信号通常通过Robo受体传递,但也具有Robo独立的函数。EVA1C可能在这些Robo独立的函数中发挥作用,并为Robo介导的轴突对Slit的反应提供选择性。在哺乳动物中,EVA1C的表达模式与发育中的小鼠神经系统中Robo依赖性和Robo独立性Slit反应的轴突一致,支持EVA1C在Slit/Robo介导的神经回路形成中的作用[2]。

在癌症研究中,EVA1C的表达与某些类型癌症的预后和免疫浸润水平相关。例如,在WHO分级II/III胶质瘤患者中,高EVA1C表达与恶性临床病理特征和不良总体生存率相关。EVA1C表达与多种免疫细胞的浸润水平呈正相关,包括B细胞、CD4+ T细胞、中性粒细胞、巨噬细胞和树突状细胞(DCs)。此外,EVA1C表达与多种免疫标志物集强烈相关,且在预测胶质瘤中高免疫浸润水平方面,其预测能力优于其他指标[1]。在鼻咽癌中,EVA1C被认为是与不同亚型相关的潜在基因之一,其表达与鼻咽癌的遗传变化相关,可能成为诊断和治疗鼻咽癌的潜在靶点[6]。

在HBV感染和疾病进展中,EVA1C也发挥重要作用。全基因组关联研究(GWAS)发现EVA1C基因与慢性乙型肝炎(CHB)和肝细胞癌(HCC)的风险增加显著相关[3]。这表明EVA1C可能参与HBV感染后的免疫反应和疾病进展。

此外,EVA1C在牛的适应性和经济性状中也发挥重要作用。研究发现,EVA1C与牛的冷适应和被毛无角性状相关[4]。在春季产犊奶牛中,EVA1C与繁殖性状相关,包括配种至首次服务、配种至怀孕、首次服务至怀孕、产犊至首次服务、6周提交、6周怀孕率、繁殖季节前3周怀孕至首次服务率和未怀孕率和6周产犊率等[5]。

综上所述,EVA1C是一个在多种生物学过程中发挥重要作用的基因,参与调控神经系统的发育、癌症的发生发展、HBV感染和疾病进展以及牛的适应性和经济性状。EVA1C的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的功能机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Hu, Zhicheng, Qu, Shanqiang. 2021. EVA1C Is a Potential Prognostic Biomarker and Correlated With Immune Infiltration Levels in WHO Grade II/III Glioma. In Frontiers in immunology, 12, 683572. doi:10.3389/fimmu.2021.683572. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34267752/
2. James, Gregory, Foster, Simon R, Key, Brian, Beverdam, Annemiek. 2013. The expression pattern of EVA1C, a novel Slit receptor, is consistent with an axon guidance role in the mouse nervous system. In PloS one, 8, e74115. doi:10.1371/journal.pone.0074115. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24040182/
3. Zeng, Zheng, Liu, Hankui, Xu, Huifang, Zhang, Jianguo, O'Brien, Stephen J. 2021. Genome-wide association study identifies new loci associated with risk of HBV infection and disease progression. In BMC medical genomics, 14, 84. doi:10.1186/s12920-021-00907-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33736632/
4. Ghoreishifar, Seyed Mohammad, Eriksson, Susanne, Johansson, Anna M, Davoudi, Pourya, Javanmard, Arash. 2020. Signatures of selection reveal candidate genes involved in economic traits and cold acclimation in five Swedish cattle breeds. In Genetics, selection, evolution : GSE, 52, 52. doi:10.1186/s12711-020-00571-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32887549/
5. Jayawardana, J M D R, Lopez-Villalobos, Nicolas, McNaughton, Lorna R, Hickson, Rebecca E. 2023. Genomic Regions Associated with Milk Composition and Fertility Traits in Spring-Calved Dairy Cows in New Zealand. In Genes, 14, . doi:10.3390/genes14040860. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37107618/
6. Liu, Ji, Li, Xu, Yang, Shanshan, Mou, Junjun, Lu, Haijun. 2020. Whole exome sequencing and transcriptome-wide profiling identify potentially subtype-relevant genes of nasopharyngeal carcinoma. In Pathology, research and practice, 216, 153244. doi:10.1016/j.prp.2020.153244. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113455/