Pdgfrl-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Pdgfrl-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12844

品系全称

C57BL/6JCya-Pdgfrlem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-68797-Pdgfrl-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Pdgfrl-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12844) 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
platelet-derived growth factor receptor-like
基因别称
1110039P19Rik
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_026840 | Ensembl: ENSMUST00000034004
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~0.5 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
PDGFRL,也称为血小板衍生生长因子受体样蛋白,是一种重要的细胞因子受体。PDGFRL属于血小板衍生生长因子(PDGF)受体家族,该家族包括PDGFRA、PDGFRB和PDGFRL三个成员。PDGF受体家族在细胞增殖、分化和迁移中发挥重要作用,参与多种生物学过程,如血管生成、组织修复和肿瘤发生。

PDGFRL在多种细胞类型中表达,包括软骨细胞、结直肠细胞和肝细胞。研究发现,PDGFRL在正常软骨组织和软骨细胞中的表达较高,而在乳腺癌细胞中的表达较低。在结直肠癌细胞中,PDGFRL的表达低于正常结直肠组织。此外,PDGFRL的表达与多种疾病的发生和发展密切相关。

PDGFRL在多种疾病中发挥重要作用,包括子宫内膜异位症、结直肠癌、肝细胞癌和贝赫切特病。研究发现,PDGFRL在子宫内膜异位症患者中表达上调,与疾病的严重程度和预后相关。此外,PDGFRL的表达与结直肠癌的发生和发展密切相关,PDGFRL的表达水平可以作为预测结直肠癌预后的潜在生物标志物。在肝细胞癌中,PDGFRL的表达与疾病的严重程度和预后相关,PDGFRL的表达水平可以作为预测肝细胞癌预后的潜在生物标志物。此外,PDGFRL的基因多态性与贝赫切特病的发生和发展相关,PDGFRL的基因多态性可以作为预测贝赫切特病预后的潜在生物标志物。

PDGFRL在多种疾病中的功能与其细胞类型相关。例如,PDGFRL在软骨细胞中的表达可以抑制软骨细胞的增殖和分化,而在结直肠癌细胞中的表达可以抑制结直肠癌细胞的增殖和侵袭。此外,PDGFRL在肝细胞癌中的表达可以抑制肝细胞癌细胞的增殖和凋亡。

PDGFRL在多种疾病中的功能与其分子机制相关。例如,PDGFRL可以通过抑制STAT3信号通路抑制肝细胞癌细胞的增殖和凋亡。此外,PDGFRL可以与H3K27me3结合,招募KDM6B诱导H3K27me3的去甲基化,从而影响基因表达和干细胞的多能性维持。

综上所述,PDGFRL是一种重要的细胞因子受体,参与调控细胞增殖、分化和迁移,参与多种生物学过程,如血管生成、组织修复和肿瘤发生。PDGFRL在多种疾病中发挥重要作用,包括子宫内膜异位症、结直肠癌、肝细胞癌和贝赫切特病。PDGFRL在多种疾病中的功能与其细胞类型和分子机制相关。PDGFRL的研究有助于深入理解PDGF受体家族的生物学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. Jiang, Hong, Zhang, Xia, Wu, Yalan, Chen, Lihong, He, Xinqin. 2022. Bioinformatics identification and validation of biomarkers and infiltrating immune cells in endometriosis. In Frontiers in immunology, 13, 944683. doi:10.3389/fimmu.2022.944683. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36524127/
2. Kawata, Kazumi, Kubota, Satoshi, Eguchi, Takanori, Kawaki, Harumi, Takigawa, Masaharu. 2017. A Tumor Suppressor Gene Product, Platelet-Derived Growth Factor Receptor-Like Protein Controls Chondrocyte Proliferation and Differentiation. In Journal of cellular biochemistry, 118, 4033-4044. doi:10.1002/jcb.26059. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28407304/
3. Guo, Feng-Jie, Zhang, Wei-Jia, Li, Ya-Lin, Xie, Ping-Li, Li, Guan-Cheng. . Expression and functional characterization of platelet-derived growth factor receptor-like gene. In World journal of gastroenterology, 16, 1465-72. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20333786/
4. Kuang, Shuwen, Zhang, Jiajun, Huang, Ning, Wang, Liming, Liu, Mei. 2024. The cumulative antitumor effects of regorafenib and radiotherapy in hepatocellular carcinoma. In Molecular carcinogenesis, 63, 1738-1749. doi:10.1002/mc.23769. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38837427/
5. Hou, Shengping, Xiao, Xiang, Zhou, Yan, Kijlstra, Aize, Yang, Peizeng. 2012. Genetic variant on PDGFRL associated with Behçet disease in Chinese Han populations. In Human mutation, 34, 74-8. doi:10.1002/humu.22208. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22926996/
6. Liu, Jian, Yang, Chunhua, Zhang, Huayu, Mi, Jia, Wang, Yibing. 2022. Quantitative proteomics approach reveals novel biomarkers and pathological mechanism of keloid. In Proteomics. Clinical applications, 16, e2100127. doi:10.1002/prca.202100127. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35435317/
7. McDerment, N A, Hocking, P M, Dunn, I C. 2015. Identification and characterisation of alternative transcriptional variants of PDGFRL in two lines of commercial poultry. In Animal genetics, 46, 498-505. doi:10.1111/age.12327. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26202218/
8. Lin, Shiqi, Gao, Xingjian, Degenhardt, Frauke, Franke, Andre, Liu, Fan. 2023. Genome-wide epistasis study highlights genetic interactions influencing severity of COVID-19. In European journal of epidemiology, 38, 883-889. doi:10.1007/s10654-023-01020-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37358671/
9. Jing, Yang, Shan, Xuesong, Mu, Fang, Yuan, Shuguo, Xu, Rifu. . Associations of the Novel Polymorphisms of Periostin and Platelet-Derived Growth Factor Receptor-Like Genes with Egg Production Traits in Local Chinese Dagu Hens. In Animal biotechnology, 27, 208-16. doi:10.1080/10495398.2016.1169191. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27254634/
10. McDerment, Neil A, Wilson, Peter W, Waddington, David, Dunn, Ian C, Hocking, Paul M. 2012. Identification of novel candidate genes for follicle selection in the broiler breeder ovary. In BMC genomics, 13, 494. doi:10.1186/1471-2164-13-494. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22992265/