Gxylt2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gxylt2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06519

品系全称

C57BL/6JCya-Gxylt2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-232313-Gxylt2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gxylt2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06519) 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
glucoside xylosyltransferase 2
基因别称
Glt8d4,Gm152
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_198612.2 | Ensembl: ENSMUST00000032157
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~190 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
GXYLT2(glucoside xylosyltransferase 2)是一种重要的糖基转移酶,属于人类α-1,3-D-xylosyltransferases家族。GXYLT2的主要功能是修饰Notch受体的表皮生长因子(EGF)重复序列上的O-葡萄糖残基的第一个木糖。Notch信号通路在细胞的正常发育和稳态维持中起着至关重要的作用。GXYLT2通过调节Notch信号通路,影响细胞的生长、分化和迁移等生物学过程。

在多种癌症中,GXYLT2的表达水平显著升高,并与其不良预后相关。例如,在膀胱癌中,GXYLT2的表达与肿瘤的免疫细胞浸润密切相关,并可能作为膀胱癌的预后标志物和治疗靶点[1]。此外,GXYLT2在胃癌中的表达水平也与肿瘤的分期、分级和浸润深度相关,可能作为胃癌的潜在诊断和预后生物标志物[2,4]。在透明细胞肾细胞癌(ccRCC)中,GXYLT2的表达水平升高与患者的临床结局不佳相关,并可能作为ccRCC的潜在治疗靶点和免疫治疗反应的预测标志物[3,5]。

除了在癌症中的作用,GXYLT2还与骨质疏松症和动脉粥样硬化的早期特征相关。GXYLT2是骨质疏松症和动脉粥样硬化共享的基因表达模块的成员之一,可能参与这些疾病的共同病理机制[6]。此外,GXYLT2还与慢性萎缩性胃炎(CAG)的发病机制相关,可能作为CAG的潜在分子生物标志物[7]。

综上所述,GXYLT2是一种重要的糖基转移酶,通过调节Notch信号通路影响细胞的生物学过程。GXYLT2在多种癌症中发挥重要作用,并可能作为这些癌症的预后标志物和治疗靶点。此外,GXYLT2还与骨质疏松症、动脉粥样硬化和慢性萎缩性胃炎等疾病相关,可能参与这些疾病的共同病理机制。深入研究GXYLT2的功能和调控机制,有助于我们更好地理解相关疾病的发病机制,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Wu, Shuo, Qiu, Shipei, Chen, Wei, Ding, Liucheng, Wu, Lejun. 2022. Prognostic Signature GXYLT2 Is Correlated with Immune Infiltration in Bladder Cancer. In Disease markers, 2022, 5081413. doi:10.1155/2022/5081413. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36263004/
2. Cui, Qi, Xing, Jinhao, Gu, Yajuan, Chen, Yingyu, Zhao, Hongshan. 2019. GXYLT2 accelerates cell growth and migration by regulating the Notch pathway in human cancer cells. In Experimental cell research, 376, 1-10. doi:10.1016/j.yexcr.2019.01.023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30716301/
3. Song, Yi-Bei, Bao, Wen-Guang, Liu, Deng-He, Lan, Dong, He, Hui-Min. . Pan-cancer analysis of the prognostic significance and oncogenic role of GXYLT2. In Medicine, 102, e35664. doi:10.1097/MD.0000000000035664. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37986328/
4. Zhao, Yunxia, Hu, Shangshang, Zhang, Jinyan, Dai, Jing, Gao, Yu. . Glucoside xylosyltransferase 2 as a diagnostic and prognostic marker in gastric cancer via comprehensive analysis. In Bioengineered, 12, 5641-5654. doi:10.1080/21655979.2021.1967067. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34506251/
5. Guo, Tuanjie, Chen, Jinyuan, Tan, Xiangyin, Chen, Siteng, Wang, Xiang. 2024. GXYLT2: an emerging therapeutic target and predictive biomarker for anti-PD-1 efficacy in clear cell renal cell carcinoma. In Genes and immunity, 26, 27-35. doi:10.1038/s41435-024-00312-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39639109/
6. Mishra, Binisha H, Mishra, Pashupati P, Raitoharju, Emma, Raitakari, Olli T, Lehtimäki, Terho. 2021. Modular genome-wide gene expression architecture shared by early traits of osteoporosis and atherosclerosis in the Young Finns Study. In Scientific reports, 11, 7111. doi:10.1038/s41598-021-86536-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33782480/
7. Pan, Wen, Liu, Chao, Ren, Tao, Wang, Jin, Yang, Jinlin. 2024. Exploration of lncRNA/circRNA-miRNA-mRNA network in patients with chronic atrophic gastritis in Tibetan plateau areas based on DNBSEQ-G99 RNA sequencing. In Scientific reports, 14, 9212. doi:10.1038/s41598-024-59836-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38649401/