Cd300lg-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Cd300lg-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10350

品系全称

C57BL/6JCya-Cd300lgem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-52685-Cd300lg-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cd300lg-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10350) 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
CD300 molecule like family member G
基因别称
2310016B05Rik,Clm9,D11Ertd736e
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001160711.1 | Ensembl: ENSMUST00000107164
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~6
敲除长度
~7559 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:1289168Phenotypic analysis of mice homozygous for a targeted allele indicates that this mutation shows no notable phenotype in any parameter tested.
CD300LG,也称为nepmucin,是一种属于CD300家族的跨膜蛋白。CD300家族成员是一类能够识别和结合细胞外脂质的细胞表面受体。CD300LG在多种生物学过程中发挥作用,包括免疫细胞迁移、血管生成、细胞粘附以及细胞信号传导。CD300LG的表达和功能在多种组织和细胞类型中有所不同,其在生理和病理条件下的表达模式表明它在调节免疫反应和细胞间相互作用中发挥着重要作用。

在乳腺癌的研究中,CD300LG基因的表达异常被发现与乳腺癌的发生和发展相关。一项研究通过转录组测序和生物信息学分析,发现CD300LG在乳腺癌组织中下调表达[1]。进一步的研究表明,CD300LG的表达与细胞增殖、运动和粘附相关,可能在乳腺癌的发生机制中起着重要作用。

在宫颈癌的研究中,CD300LG基因被发现与淋巴结转移相关。一项研究开发了一个基于CD300LG和BIRC3基因的随机森林模型,用于预测宫颈癌的淋巴结转移[2]。该模型在验证队列中表现出高准确性和特异性,这表明CD300LG可能是一个有价值的预后指标,有助于识别淋巴结转移的宫颈癌患者。

在肺癌的研究中,CD300LG基因的表达被发现在肺癌细胞中显著下调[3]。CD300LG的降低表达可能导致免疫细胞杀伤功能的抑制,从而促进肺癌细胞的免疫逃逸。

在牛黄体成熟的研究中,CD300LG基因的表达在成熟黄体中被发现,这表明它在黄体成熟过程中可能发挥着重要作用。CD300LG在黄体中的表达可能与淋巴细胞迁移和血管生成相关[4]。

在代谢综合征的研究中,CD300LG基因的特定多态性与肌肉和肝脏中的脂质积累以及葡萄糖代谢异常相关[5]。CD300LG的表达水平与肌肉和肝脏中的脂质含量以及葡萄糖代谢相关,这表明CD300LG可能在调节代谢特征中发挥着重要作用。

在血浆脂质水平的研究中,CD300LG基因的罕见和低频变异被发现与酒精摄入的相互作用相关[6]。这些研究结果提示,CD300LG的罕见和低频变异可能通过基因-环境相互作用影响血浆脂质水平。

在心脏传导的研究中,CD300LG基因被发现与心电图参数相关。一项研究通过系统遗传学方法发现CD300LG基因与心脏传导参数PR间期相关[7]。这表明CD300LG可能在心脏传导过程中发挥着重要作用。

在急性髓细胞性白血病(AML)的研究中,CD300LG基因被发现与免疫调节和预后相关。一项研究通过泛癌分析发现CD300LG在AML中下调表达,并且与免疫细胞功能障碍相关[8]。这些研究结果提示,CD300LG可能是一个有潜力的免疫调节剂和治疗AML的靶点。

综上所述,CD300LG基因在多种疾病和生物学过程中发挥着重要作用。CD300LG的表达和功能在生理和病理条件下有所不同,这可能与其在不同的组织和细胞类型中的功能相关。CD300LG的研究有助于深入理解其在免疫调节、细胞间相互作用和代谢调节中的作用,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Bao, Yulong, Wang, Li, Shi, Lin, Ren, Yanni, Jia, Yongfeng. 2019. Transcriptome profiling revealed multiple genes and ECM-receptor interaction pathways that may be associated with breast cancer. In Cellular & molecular biology letters, 24, 38. doi:10.1186/s11658-019-0162-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31182966/
2. Bloomstein, Joshua D, von Eyben, Rie, Chan, Andy, Giaccia, Amato J, Kidd, Elizabeth A. 2020. Validated limited gene predictor for cervical cancer lymph node metastases. In Oncotarget, 11, 2302-2309. doi:10.18632/oncotarget.27632. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32595829/
3. Zhai, Songhui, Xu, He, Jiang, Xiaomei, Wei, Dapeng, Hu, Lijuan. 2016. Expression Depression of CD300LG-γ in Human Pulmonary Carcinoma. In Monoclonal antibodies in immunodiagnosis and immunotherapy, 35, 94-9. doi:10.1089/mab.2015.0043. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26977771/
4. Kfir, Sigal, Basavaraja, Raghavendra, Wigoda, Noa, Orr, Irit, Meidan, Rina. 2018. Genomic profiling of bovine corpus luteum maturation. In PloS one, 13, e0194456. doi:10.1371/journal.pone.0194456. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29590145/
5. Støy, Julie, Kampmann, Ulla, Mengel, Annette, Pedersen, Oluf, Møller, Niels. 2015. Reduced CD300LG mRNA tissue expression, increased intramyocellular lipid content and impaired glucose metabolism in healthy male carriers of Arg82Cys in CD300LG: a novel genometabolic cross-link between CD300LG and common metabolic phenotypes. In BMJ open diabetes research & care, 3, e000095. doi:10.1136/bmjdrc-2015-000095. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26336608/
6. Wang, Zhe, Chen, Han, Bartz, Traci M, Boerwinkle, Eric, Morrison, Alanna C. 2020. Role of Rare and Low-Frequency Variants in Gene-Alcohol Interactions on Plasma Lipid Levels. In Circulation. Genomic and precision medicine, 13, e002772. doi:10.1161/CIRCGEN.119.002772. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32510982/
7. Umemoto, Eiji, Takeda, Akira, Jin, Soojung, Tanaka, Toshiyuki, Miyasaka, Masayuki. 2013. Dynamic changes in endothelial cell adhesion molecule nepmucin/CD300LG expression under physiological and pathological conditions. In PloS one, 8, e83681. doi:10.1371/journal.pone.0083681. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24376728/
8. Adriaens, Michiel E, Lodder, Elisabeth M, Moreno-Moral, Aida, Remme, Carol Ann, Bezzina, Connie R. . Systems Genetics Approaches in Rat Identify Novel Genes and Gene Networks Associated With Cardiac Conduction. In Journal of the American Heart Association, 7, e009243. doi:10.1161/JAHA.118.009243. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30608189/