C1qtnf7-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

C1qtnf7-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00689

品系全称

C57BL/6JCya-C1qtnf7em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-109323-C1qtnf7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: C1qtnf7-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00689) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
C1q and tumor necrosis factor related protein 7
基因别称
5530401N20Rik,8430425G24Rik,Adig,Ctrp7
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001135172.1 | Ensembl: ENSMUST00000076939
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~7196 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:1925911Mice homozygous for a knock-out allele exhibit decreased weight, liver fibrosis, male-specific glucose serum levels and adipose inflammation with male-specific improved glucose tolerance when fed a high-fat diet.
C1qtnf7,也称为C1q和肿瘤坏死因子相关蛋白7,是一种重要的免疫调节因子。它属于C1q/TNF相关蛋白家族,该家族成员在免疫反应和炎症过程中发挥重要作用。C1qtnf7的生物学功能包括调节免疫细胞的功能、参与细胞生长和分化、以及影响细胞信号通路等。C1qtnf7的表达和活性受到多种因素的调控,包括基因表达、转录后修饰和蛋白质翻译后修饰等。

C1qtnf7在多种疾病中发挥重要作用。首先,C1qtnf7在SARS-CoV-2感染中发挥重要作用。通过基因组-wide CRISPR/Cas筛选,研究人员发现C1qtnf7是SARS-CoV-2复制和感染的关键宿主因子之一。这些研究表明,C1qtnf7可能参与SARS-CoV-2的病毒复制和感染过程,为开发抗病毒疗法提供了新的靶点[1]。

其次,C1qtnf7在复发性流产(RM)中发挥重要作用。研究表明,C1qtnf7在RM患者的绒毛和蜕膜组织中表达上调。C1qtnf7的过表达可能抑制滋养细胞的增殖和迁移,导致妊娠丢失。这些研究结果提示C1qtnf7可能成为RM诊断和治疗的新靶点[2]。

此外,C1qtnf7在宫颈癌中发挥重要作用。研究表明,C1qtnf7在宫颈癌组织中表达下调。C1qtnf7的下调可能与宫颈癌的发生和发展相关。C1qtnf7的表达水平与宫颈癌的预后相关,可能成为宫颈癌诊断和预后的标志物[3]。

C1qtnf7在口腔鳞状细胞癌(OSCC)中发挥重要作用。研究表明,C1qtnf7在OSCC组织中表达下调。C1qtnf7的下调可能与OSCC的发生和发展相关。C1qtnf7的表达水平与OSCC的预后相关,可能成为OSCC诊断和预后的标志物[4]。

C1qtnf7在肌萎缩侧索硬化症(ALS)中发挥重要作用。研究表明,C1qtnf7在ALS患者的前角脊髓和前额叶皮层区域8中的表达显著下调。C1qtnf7的下调可能与ALS的炎症反应和神经元损伤相关[5]。

C1qtnf7在行为障碍中发挥重要作用。研究表明,C1qtnf7与行为障碍症状相关。C1qtnf7的基因多态性与行为障碍症状的严重程度相关,可能成为行为障碍诊断和治疗的靶点[6]。

C1qtnf7在银屑病中发挥重要作用。研究表明,C1qtnf7与银屑病的不同中医证型相关。C1qtnf7的表达水平与银屑病的中医证型相关,可能成为银屑病中医证型诊断和治疗的标志物[7]。

C1qtnf7在脂肪代谢中发挥重要作用。研究表明,C1qtnf7与牛脂肪代谢相关。C1qtnf7的表达水平与牛脂肪沉积相关,可能成为牛脂肪沉积的调控因子[8]。

C1qtnf7在肌肉纤维形成中发挥重要作用。研究表明,C1qtnf7与肌肉纤维形成相关。C1qtnf7的表达水平与肌肉纤维的形成相关,可能成为肌肉纤维形成调控的靶点[9]。

综上所述,C1qtnf7是一种重要的免疫调节因子,在多种疾病和生物学过程中发挥重要作用。C1qtnf7的表达和活性受到多种因素的调控,包括基因表达、转录后修饰和蛋白质翻译后修饰等。C1qtnf7的研究有助于深入理解免疫调节和炎症反应的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Lata, Sneh, Mishra, Ritu, Arya, Ravi P, Banerjea, Akhil C, Sood, Vikas. 2021. Where all the Roads Meet? A Crossover Perspective on Host Factors Regulating SARS-CoV-2 infection. In Journal of molecular biology, 434, 167403. doi:10.1016/j.jmb.2021.167403. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34914966/
2. Wang, Linlin, Deng, Zhimin, Yang, Jing, Li, Longfei, Cheng, Yanxiang. 2022. Epigenetic and transcriptomic characterization of maternal-fetal interface in patients with recurrent miscarriage via an integrated multi-omics approach. In Journal of reproductive immunology, 154, 103754. doi:10.1016/j.jri.2022.103754. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36206604/
3. Xu, Jia, Yang, Wen, Xie, Xiufeng, Jin, Xiangshu, Meng, Yuanguang. 2024. Identification of 10 differentially expressed genes involved in the tumorigenesis of cervical cancer via next-generation sequencing. In PeerJ, 12, e18157. doi:10.7717/peerj.18157. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39372720/
4. Cai, Lingling, Wang, Yanxing, Peng, Xiangrong, Yao, Xinwei, Lv, Ruichan. 2022. Gold Nanostars Combined with the Searched Antibody for Targeted Oral Squamous Cell Carcinoma Therapy. In ACS biomaterials science & engineering, 8, 2664-2675. doi:10.1021/acsbiomaterials.2c00276. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35603744/
5. Berjaoui, Sara, Povedano, Mónica, Garcia-Esparcia, Paula, Aso, Ester, Ferrer, Isidre. 2015. Complex Inflammation mRNA-Related Response in ALS Is Region Dependent. In Neural plasticity, 2015, 573784. doi:10.1155/2015/573784. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26301107/
6. Dick, D M, Aliev, F, Krueger, R F, Kuperman, S, Bierut, L. 2010. Genome-wide association study of conduct disorder symptomatology. In Molecular psychiatry, 16, 800-8. doi:10.1038/mp.2010.73. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20585324/
7. Liu, Xuewei, Jia, Huangchao, Wang, Liyun, Li, Yunfei, Wang, Ronghui. . [Screening for Characteristic Genes of Different Traditional Chinese Medicine Syndromes of Psoriasis Vulgaris: A Study Based on Bioinformatics and Machine Learning]. In Sichuan da xue xue bao. Yi xue ban = Journal of Sichuan University. Medical science edition, 55, 337-345. doi:10.12182/20240360402. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38645867/
8. Kwon, Yun-Jeong, Choi, Yuri, Eo, Jungwoo, Lee, Ja-Rang, Kim, Heui-Soo. 2013. Structure and Expression Analyses of SVA Elements in Relation to Functional Genes. In Genomics & informatics, 11, 142-8. doi:10.5808/GI.2013.11.3.142. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24124410/
9. Wang, Siyuan, Liu, Jie, Zhao, Weiming, Wang, Guofu, Gao, Shuxin. 2021. Selection of candidate genes for differences in fat metabolism between cattle subcutaneous and perirenal adipose tissue based on RNA-seq. In Animal biotechnology, 34, 633-644. doi:10.1080/10495398.2021.1991937. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34693889/