Tyk2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tyk2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10642

品系全称

C57BL/6JCya-Tyk2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-54721-Tyk2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tyk2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10642) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
JAK-STAT信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
tyrosine kinase 2
基因别称
JTK1
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: -- | Ensembl: ENSMUST00000001036
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~7
敲除长度
~7.3 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:1929470Homozygous mutant mice are viable and fertile, but differ from wild-type with respect to interleukin 12 mediated T cell function.
TYK2,也称为Tyrosine Kinase 2,是Janus激酶(JAK)家族的成员之一,与多种细胞因子受体相互作用,在信号转导过程中发挥着关键作用。TYK2通过磷酸化下游信号分子,包括信号转导和转录激活因子(STATs),在免疫反应、炎症和细胞增殖等多种生物学过程中发挥重要作用。

TYK2在多种疾病中发挥着重要作用。例如,在自身免疫性疾病中,TYK2的抑制被认为是一种潜在的治疗策略。一项研究发现,TYK2的基因缺失与自身免疫性疾病的低风险相关,包括甲状腺功能减退症、银屑病和系统性红斑狼疮[1]。此外,TYK2的抑制也被证明可以有效地治疗银屑病和其他自身免疫性疾病[1]。

在肿瘤免疫监视中,TYK2也发挥着重要作用。TYK2的信号转导与肿瘤微环境中的免疫编辑和癌症免疫循环密切相关。TYK2可以促进免疫细胞的活化、增殖和功能,从而抑制肿瘤的生长和扩散[4]。然而,TYK2的过度表达也可能导致自身免疫性疾病的发生[1]。

此外,TYK2在肿瘤的发生和发展中也发挥着重要作用。例如,在头颈鳞状细胞癌(HNSC)中,TYK2的表达显著上调,并与患者的预后相关。TYK2的过表达与DNA复制、细胞凋亡和NF-κB信号通路等肿瘤相关通路相关[3]。此外,TYK2在结直肠癌和黑色素瘤中也表现出过表达,并可能成为这些肿瘤的潜在治疗靶点[3][6]。

TYK2在1型糖尿病(T1D)的发生和发展中也发挥着重要作用。TYK2在调节β细胞发育和对其干扰素-α的反应中发挥着关键作用。TYK2的缺失或抑制可以防止β细胞对干扰素-α的反应,从而增强其存活能力,并防止其被CD8+ T细胞杀伤[2]。此外,TYK2的基因多态性与T1D的保护相关[5]。

综上所述,TYK2是一种重要的JAK家族成员,在免疫反应、炎症和细胞增殖等多种生物学过程中发挥着关键作用。TYK2的抑制被认为是一种潜在的治疗策略,可以用于治疗自身免疫性疾病和肿瘤。此外,TYK2在1型糖尿病的发生和发展中也发挥着重要作用。然而,TYK2的过度表达也可能导致自身免疫性疾病的发生。因此,TYK2的精确调控对于维持正常的免疫反应和预防疾病的发生至关重要。

参考文献:
1. Yuan, Shuai, Wang, Lijuan, Zhang, Han, Larsson, Susanna C, Li, Xue. 2023. Mendelian randomization and clinical trial evidence supports TYK2 inhibition as a therapeutic target for autoimmune diseases. In EBioMedicine, 89, 104488. doi:10.1016/j.ebiom.2023.104488. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36842216/
2. Chandra, Vikash, Ibrahim, Hazem, Halliez, Clémentine, Eizirik, Decio L, Otonkoski, Timo. 2022. The type 1 diabetes gene TYK2 regulates β-cell development and its responses to interferon-α. In Nature communications, 13, 6363. doi:10.1038/s41467-022-34069-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36289205/
3. Gong, Xiaoyan, Ren, Fukai. 2022. Identification of Gene-Tyrosine Kinase 2 (TYK2) in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Patients-An Integrated Bioinformatics Approach. In Disease markers, 2022, 5239033. doi:10.1155/2022/5239033. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35711568/
4. Karjalainen, Anzhelika, Shoebridge, Stephen, Krunic, Milica, Strobl, Birgit, Müller, Mathias. 2020. TYK2 in Tumor Immunosurveillance. In Cancers, 12, . doi:10.3390/cancers12010150. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31936322/
5. Pellenz, Felipe Mateus, Dieter, Cristine, Duarte, Guilherme Coutinho Kullmann, de Souza, Bianca Marmontel, Crispim, Daisy. 2021. The rs2304256 Polymorphism in TYK2 Gene Is Associated with Protection for Type 1 Diabetes Mellitus. In Diabetes & metabolism journal, 45, 899-908. doi:10.4093/dmj.2020.0194. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34225445/
6. Mozooni, Zahra, Mansouri, Neda, Bafrani, Freshteh, Movafagh, Abolfazl, Mirzaei, Hamid Reza. 2023. Molecular Characteristics of TYK2 Gene Expressions in Patients with Colorectal Cancer. In Advanced biomedical research, 12, 255. doi:10.4103/abr.abr_440_22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38192889/