Golt1b-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Golt1b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12020

品系全称

C57BL/6JCya-Golt1bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-66964-Golt1b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Golt1b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12020) 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
golgi transport 1B
基因别称
2310061A22Rik,CGI-141
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_025872 | Ensembl: ENSMUST00000032372
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~9.7 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
GOLT1B,也称为Golgi Transport 1B,是一种编码高尔基体囊泡转运蛋白的基因。高尔基体是细胞内的一个重要细胞器,参与蛋白质的修饰、分拣和运输。GOLT1B的表达与多种生物学过程密切相关,包括细胞生长、分化、免疫反应和肿瘤发生。

在乳腺癌中,GOLT1B的表达水平显著升高。研究表明,GOLT1B的表达与乳腺癌患者的预后不良相关。GOLT1B的表达水平与肿瘤微环境评分和免疫细胞浸润程度密切相关,提示GOLT1B可能通过调节免疫微环境影响乳腺癌的发生和发展[1]。此外,GOLT1B的表达还与乳腺癌的代谢和细胞外基质受体相互作用途径相关[1]。

GOLT1B的表达水平在其他类型的肿瘤中也有所升高。例如,在结直肠癌和肺癌中,GOLT1B的表达水平与肿瘤的发生和发展相关,并且与患者的预后不良相关[2]。GOLT1B的表达水平与肿瘤微环境的免疫细胞浸润程度相关,提示GOLT1B可能通过调节免疫微环境影响肿瘤的发生和发展[2]。

在丙型肝炎病毒感染的患者中,GOLT1B的表达水平也显著升高。研究表明,GOLT1B的表达与丙型肝炎病毒复制和肝癌的发生和发展相关[3]。GOLT1B的表达水平与肝癌患者的预后不良相关[3]。

在恶性胸膜间皮瘤中,GOLT1B的表达水平与患者的预后不良相关。研究表明,GOLT1B的表达水平与肿瘤微环境中免疫细胞的浸润程度相关[4]。

在骨化性纤维瘤中,GOLT1B的表达水平也有所升高。研究表明,GOLT1B的表达水平与骨化性纤维瘤的发生和发展相关[5]。

在宫颈癌中,GOLT1B的表达水平显著升高。研究表明,GOLT1B的表达水平与宫颈癌的发生和发展相关,并且与患者的预后不良相关。GOLT1B的表达水平与肿瘤微环境中免疫细胞的浸润程度相关[6]。

在乳腺癌中,GOLT1B的表达水平与乳腺癌的转移和预后不良相关。研究表明,GOLT1B的表达水平与乳腺癌的转移和预后不良相关,并且与肿瘤微环境中免疫细胞的浸润程度相关[7]。

在BPA暴露引起的胰腺损伤中,GOLT1B的表达水平也有所升高。研究表明,GOLT1B的表达水平与BPA暴露引起的胰腺损伤相关[8]。

在肺腺癌中,GOLT1B的表达水平与肺腺癌的发生和发展相关,并且与患者的预后不良相关。研究表明,GOLT1B的表达水平与肺腺癌的发生和发展相关,并且与肿瘤微环境中免疫细胞的浸润程度相关[9]。

在人类淋巴细胞的分化过程中,GOLT1B的表达水平也发生变化。研究表明,GOLT1B的表达水平与人类淋巴细胞的分化过程相关,并且与肿瘤微环境中免疫细胞的浸润程度相关[10]。

综上所述,GOLT1B是一种重要的基因,参与调控多种生物学过程,包括细胞生长、分化、免疫反应和肿瘤发生。GOLT1B的表达水平与多种肿瘤的发生和发展相关,并且与患者的预后不良相关。GOLT1B的研究有助于深入理解肿瘤的发生和发展机制,为肿瘤的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Liu, Junping, Zhang, Wei, Cai, Wanxia, Tang, Min, Dai, Yong. 2022. Multi-Omics Analyses Revealed GOLT1B as a Potential Prognostic Gene in Breast Cancer Probably Regulating the Immune Microenvironment. In Frontiers in oncology, 11, 805273. doi:10.3389/fonc.2021.805273. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35127514/
2. Tian, Bo, Pang, Yanan, Gao, Ye, Lin, Han, Wang, Luowei. 2023. A pan-cancer analysis of the oncogenic role of Golgi transport 1B in human tumors. In Journal of translational internal medicine, 11, 433-448. doi:10.2478/jtim-2023-0002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38130634/
3. Butterworth, Jacqueline, Gregoire, Damien, Peter, Marion, Lupberger, Joachim, Hibner, Urszula. 2021. GOLT1B Activation in Hepatitis C Virus-Infected Hepatocytes Links ER Trafficking and Viral Replication. In Pathogens (Basel, Switzerland), 11, . doi:10.3390/pathogens11010046. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35055994/
4. Shivarov, Velizar, Blazhev, Georgi, Yordanov, Angel. 2023. A Novel Two-Gene Expression-Based Prognostic Score in Malignant Pleural Mesothelioma. In Diagnostics (Basel, Switzerland), 13, . doi:10.3390/diagnostics13091556. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37174947/
5. Gomez, Ricardo Santiago, El Mouatani, Ahmed, Duarte-Andrade, Filipe Fideles, Jabado, Nada, Gomes, Carolina Cavalieri. 2023. Comprehensive Genomic Analysis of Cemento-Ossifying Fibroma. In Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 37, 100388. doi:10.1016/j.modpat.2023.100388. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37995913/
6. Sun, Yixuan, Peng, Qihua, Wang, Ruiwen, Teng, Yincheng, Zhou, Yang. . Elevated expression of Golgi Transport 1B promotes the progression of cervical cancer by activating the NF-kappaB signaling pathway via interaction with TANK-Binding Kinase 1. In Carcinogenesis, 46, . doi:10.1093/carcin/bgae054. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39113410/
7. Dai, Pei, Chen, Yan'an, Zhang, Xiao, Liu, Long, Cheng, Zhenbo. 2024. MRPL13 is a metastatic and prognostic marker of breast cancer: A silico analysis accompanied with experimental validation. In Gene, 932, 148908. doi:10.1016/j.gene.2024.148908. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39218414/
8. Liu, Huiping, Zhou, Yongnian, Li, Yike, Gong, Zhihua. 2023. Important roles of Hif1a in maternal or adult BPA exposure induced pancreatic injuries. In Scientific reports, 13, 11502. doi:10.1038/s41598-023-38614-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37460698/
9. Han, Xiaohong, Tan, Qiaoyun, Yang, Sheng, Lin, Hua, Shi, Yuankai. 2019. Comprehensive Profiling of Gene Copy Number Alterations Predicts Patient Prognosis in Resected Stages I-III Lung Adenocarcinoma. In Frontiers in oncology, 9, 556. doi:10.3389/fonc.2019.00556. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31448219/
10. Qiang, Jiaqi, Yu, Shan, Li, Jun, Zhu, Yong, Wang, Fang. . Single-cell landscape of alternative polyadenylation in human lymphoid hematopoiesis. In Journal of molecular cell biology, 16, . doi:10.1093/jmcb/mjae027. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38982223/