Tlr11-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tlr11-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07030

品系全称

C57BL/6JCya-Tlr11em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-239081-Tlr11-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tlr11-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07030) 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
toll-like receptor 11
基因别称
Gm287
染色体号
Chr 14 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_205819.3 | Ensembl: ENSMUST00000185091
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~2
敲除长度
~5336 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
Tlr11,即Toll样受体11,是一种在免疫系统中发挥重要作用的受体蛋白。它主要表达在哺乳动物的巨噬细胞和树突状细胞上,但也在上皮细胞中表达。Tlr11的功能是识别病原体相关的分子模式(PAMPs),并通过激活免疫细胞来触发先天免疫反应。Tlr11的配体包括某些寄生虫的profilin样蛋白,如弓形虫和利什曼原虫的profilin样蛋白。

在哺乳动物中,Tlr11的表达主要受转录因子的调控。例如,上皮细胞中的Tlr11基因表达是通过两个顺式作用元件进行调控的,一个是Ets结合位点,另一个是干扰素调节因子(IRF)结合位点。Ets元件与上皮细胞特异性转录因子ESE-1和ESE-3相互作用,而IRF基序与IRF-8相互作用。因此,Tlr11在上皮细胞中的表达是由与巨噬细胞和树突状细胞中TLRs表达调控的转录因子不同的转录因子调控的。

在人类中,Tlr11基因的表达受到抑制,这可能是由于它与人类表达的profilin蛋白相互作用。这种相互作用可能抑制了Tlr11的表达,从而影响了其识别病原体和触发免疫反应的能力。

在鱼类中,Tlr11基因家族经历了扩张,例如在泥滩鱼类中发现了12个Tlr11家族基因。这些基因在免疫相关组织中高度表达,如脾脏和肾脏。在泥滩鱼类中,Tlr11家族基因可能通过识别来自潮间带中不同病原体的配体来保护鱼类免受入侵。这些基因在受到LPS(脂多糖)和poly(I:C)(聚肌苷酸:聚胞苷酸)挑战时,表现出不同的表达模式,表明它们可能在识别和响应不同类型的病原体方面发挥不同的作用。

在海胆中,也发现了一个Tlr11家族基因,称为SiTLR11。该基因在所有测试的组织中广泛分布,但在肠上皮细胞、管足、生殖腺、共腔细胞和围口膜中表达水平较高。在受到PolyI:C和PGN(肽聚糖)刺激后,SiTLR11的表达水平显著增加,这表明它在识别和响应dsRNA病毒和革兰氏阳性细菌方面发挥作用。

总的来说,Tlr11是一种在免疫系统中发挥重要作用的受体蛋白,它通过识别病原体相关的分子模式来触发先天免疫反应。Tlr11的表达受到转录因子的调控,并在不同物种中表现出不同的表达模式和功能。研究Tlr11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[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]。

参考文献:
1. Qiu, Heng Tong, Fernandes, Jorge M O, Hong, Wan Shu, You, Xin Xin, Chen, Shi Xi. 2019. Paralogues From the Expanded Tlr11 Gene Family in Mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris) Are Under Positive Selection and Respond Differently to LPS/Poly(I:C) Challenge. In Frontiers in immunology, 10, 343. doi:10.3389/fimmu.2019.00343. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30873182/
2. Cai, Zhenyu, Shi, Zhongcheng, Sanchez, Amir, Wang, Fen, Zhang, Dekai. 2009. Transcriptional regulation of Tlr11 gene expression in epithelial cells. In The Journal of biological chemistry, 284, 33088-96. doi:10.1074/jbc.M109.050757. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19801549/
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4. Shukla, Divanshu, Chandel, Himanshu Singh, Srivastava, Sunit, Chattopadhyay, Debprasad, Saha, Bhaskar. 2017. TLR11 or TLR12 silencing reduces Leishmania major infection. In Cytokine, 104, 110-113. doi:10.1016/j.cyto.2017.10.005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29017773/
5. Wang, Yinan, Cheng, Shixiong, Chang, Yaqing, Chen, Yang, Wang, Yi. 2017. Identification and expression analysis of a TLR11 family gene in the sea urchin Strongylocentrotus intermedius. In Immunogenetics, 70, 337-346. doi:10.1007/s00251-017-1035-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29075853/
6. Lauw, Fanny N, Caffrey, Daniel R, Golenbock, Douglas T. . Of mice and man: TLR11 (finally) finds profilin. In Trends in immunology, 26, 509-11. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16111920/
7. Atmaca, H T, Kul, O, Karakuş, E, Canpolat, S, Anteplioğlu, T. 2014. Astrocytes, microglia/macrophages, and neurons expressing Toll-like receptor 11 contribute to innate immunity against encephalitic Toxoplasma gondii infection. In Neuroscience, 269, 184-91. doi:10.1016/j.neuroscience.2014.03.049. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24704432/
8. Yarovinsky, Felix, Zhang, Dekai, Andersen, John F, Ghosh, Sankar, Sher, Alan. 2005. TLR11 activation of dendritic cells by a protozoan profilin-like protein. In Science (New York, N.Y.), 308, 1626-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15860593/
9. Morger, Jennifer, Bajnok, Jaroslav, Boyce, Kellyanne, Hide, Geoff, Tschirren, Barbara. 2014. Naturally occurring Toll-like receptor 11 (TLR11) and Toll-like receptor 12 (TLR12) polymorphisms are not associated with Toxoplasma gondii infection in wild wood mice. In Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases, 26, 180-4. doi:10.1016/j.meegid.2014.05.032. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24910107/
10. Sousa, Cármen, Fernandes, Stefan A, Cardoso, João C R, Canário, Adelino V M, Power, Deborah M. 2022. Toll-Like Receptor Evolution: Does Temperature Matter? In Frontiers in immunology, 13, 812890. doi:10.3389/fimmu.2022.812890. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35237266/