Tnfrsf8-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tnfrsf8-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05518

品系全称

C57BL/6JCya-Tnfrsf8em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-21941-Tnfrsf8-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tnfrsf8-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05518) 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
tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8
基因别称
Cd30,D1S166E,Ki,Ki-1
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009401 | Ensembl: ENSMUST00000030339
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~0.1 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:99908Mice homozygous for a knock-out allele display an enlarged thymus, impaired activation-induced death of double-positive thymocytes after CD3 cross-linking, and decreased susceptibility to graft versus host disease.
TNFRSF8,也称为CD30,是肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)成员之一,编码一种I型跨膜蛋白,具有一个细胞外TNF受体结构域和一个细胞内死亡结构域。CD30在多种免疫细胞中表达,包括活化的T细胞、B细胞和自然杀伤细胞,并且在某些恶性肿瘤细胞中也可见表达。CD30与其配体CD30L(也称为TNFSF8)结合后,可以启动多种信号通路,包括NF-κB和JAK/STAT通路,从而影响细胞增殖、凋亡和免疫调节。

在肿瘤生物学中,CD30的表达与一些类型的淋巴瘤,如霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤,密切相关。在霍奇金淋巴瘤中,CD30通常在肿瘤细胞表面高表达,并且是诊断和治疗的重要标记物。此外,CD30的表达也与某些实体瘤相关,如鼻咽癌和皮肤癌。在鼻咽癌中,研究发现了一个新的ETV6-TNFRSF8融合基因,这揭示了CD30在非角化型鳞状细胞癌发病机制中的作用[1]。在口腔黏膜白斑病(OLP)的研究中,CD30基因的表达被评估为潜在的诊断生物标志物[2]。

在子宫内膜癌的研究中,CD30基因表达水平与患者的预后相关。高CD30表达水平的患者通常具有更好的生存率。此外,CD30基因的表达还与免疫微环境相关,如活化树突状细胞、B细胞和T细胞调节性(Tregs)细胞的浸润增加[3]。在卵巢癌中,CD30基因的表达也与患者的预后相关。高CD30表达水平的患者具有更好的生存率。此外,CD30基因的表达还与CD8A表达水平相关,提示CD30可能在免疫检查点治疗中发挥重要作用[4]。

在Turner综合征患者中,CD30基因在卵巢小卵泡中的表达下调。这种异常表达可能与Turner综合征患者卵巢功能减退和生育能力下降相关[5]。此外,CD30基因的表达还与慢性肾脏疾病(CKD)的炎症反应相关。研究发现,CD30基因的表达在慢性肾脏疾病患者的肾小管上皮细胞中下调,提示CD30可能参与慢性肾脏疾病的炎症过程[6]。

在冠状动脉钙化(CAC)的基因研究中,CD30基因被发现与吸烟相互作用,提示CD30可能在冠状动脉钙化的发展中发挥作用[7]。在马立克氏病病毒感染的研究中,CD30基因在肿瘤脾脏中的表达上调,这可能与病毒诱导的肿瘤转化相关[8]。在羊肺组织中,CD30基因在Maedi-Visna病毒感染后表达上调,提示CD30可能在病毒的免疫反应和致病机制中发挥作用[9]。在结核分枝杆菌感染的研究中,CD30基因在肺肉芽肿中的T细胞中表达上调,提示CD30可能在结核分枝杆菌感染的保护性免疫反应中发挥作用[10]。

综上所述,CD30基因在多种疾病中发挥重要作用,包括淋巴瘤、实体瘤、慢性肾脏疾病和病毒感染。CD30基因的表达与肿瘤发生、免疫调节和炎症反应相关。CD30基因的研究有助于深入理解免疫系统的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. Bubola, Justin, MacMillan, Christina M, Weinreb, Ilan, Antonescu, Cristina R, Dickson, Brendan C. 2021. A Poorly Differentiated Non-keratinizing Sinonasal Squamous Cell Carcinoma with a Novel ETV6-TNFRSF8 Fusion Gene. In Head and neck pathology, 15, 1284-1288. doi:10.1007/s12105-020-01249-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33394379/
2. Jeon, Seung-Ho, Jeon, Eun-Hyoung, Lee, Jin-Yong, Hong, Sam-Pyo, Lee, Jong-Ho. 2015. The potential of interleukin 12 receptor beta 2 (IL12RB2) and tumor necrosis factor receptor superfamily member 8 (TNFRSF8) gene as diagnostic biomarkers of oral lichen planus (OLP). In Acta odontologica Scandinavica, 73, 588-94. doi:10.3109/00016357.2014.967719. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25915578/
3. Xie, Bing-Fan, Xia, Yan, Lin, Dan-Huan, Liu, Lu, Qin, Chun-Rong. 2022. Pan-Cancer Gene Analysis of m6A Modification and Immune Infiltration in Uterine Corpus Endometrial Carcinoma. In Computational intelligence and neuroscience, 2022, 6530884. doi:10.1155/2022/6530884. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36199963/
4. Huo, Xiao, Zhang, Xi, Li, Shuhong, Sun, Hengzi, Yang, Mo. 2022. Identification of Novel Immunologic Checkpoint Gene Prognostic Markers for Ovarian Cancer. In Journal of oncology, 2022, 8570882. doi:10.1155/2022/8570882. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36157232/
5. Peek, Ron, van der Coelen, Sanne, Dolmans, Marie-Madeleine. . Gene expression analysis of ovarian follicles and stromal cells in girls with Turner syndrome. In Molecular human reproduction, 30, . doi:10.1093/molehr/gaae043. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39673521/
6. Müller, Aline, Lozoya, Maria, Chen, Xiaoying, Weissig, Volkmar, Nourbakhsh, Mahtab. 2023. Farnesol Inhibits PI3 Kinase Signaling and Inflammatory Gene Expression in Primary Human Renal Epithelial Cells. In Biomedicines, 11, . doi:10.3390/biomedicines11123322. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38137543/
7. Polfus, Linda M, Smith, Jennifer A, Shimmin, Lawrence C, Peyser, Patricia A, Hixson, James E. 2013. Genome-wide association study of gene by smoking interactions in coronary artery calcification. In PloS one, 8, e74642. doi:10.1371/journal.pone.0074642. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24098343/
8. Lian, L, Qu, L J, Sun, H Y, Liu, C J, Yang, N. . Gene expression analysis of host spleen responses to Marek's disease virus infection at late tumor transformation phase. In Poultry science, 91, 2130-8. doi:10.3382/ps.2012-02226. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22912446/
9. Shi, Xiaona, Zhang, Yufei, Chen, Sixu, Fang, Hui, Liu, Shuying. 2024. Differential gene expression and immune cell infiltration in maedi-visna virus-infected lung tissues. In BMC genomics, 25, 534. doi:10.1186/s12864-024-10448-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38816794/
10. Foreman, Taylor W, Nelson, Christine E, Sallin, Michelle A, Myers, Timothy G, Barber, Daniel L. 2023. CD30 co-stimulation drives differentiation of protective T cells during Mycobacterium tuberculosis infection. In The Journal of experimental medicine, 220, . doi:10.1084/jem.20222090. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37097292/