Snx20-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Snx20-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13602

品系全称

C57BL/6JCya-Snx20em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-71607-Snx20-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Snx20-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13602) 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
sorting nexin 20
基因别称
9130017C17Rik
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027840 | Ensembl: ENSMUST00000034087
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~2.5 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
MGI:1918857Homozygous null mice are viable and healthy with no apparent defects in neutrophil morphology or physiology.
Snx20,也称为Sorting nexin-20,是Sorting nexin家族的一员。Sorting nexin家族是一类含有PX结构域的蛋白质,参与调节细胞内囊泡运输和细胞信号转导。Snx20在细胞的内吞作用和膜转运过程中发挥重要作用,同时也参与调节先天免疫反应。

在肺腺癌(LUAD)中,Snx20的表达水平与免疫细胞浸润和患者的预后密切相关。研究发现,Snx20在LUAD中表达下调,与患者的预后不良相关。进一步分析发现,Snx20的表达与免疫微环境中的多种免疫细胞相关,包括CD4+ T细胞、肥大细胞、单核细胞、髓样树突状细胞和M1型巨噬细胞。此外,Snx20的表达与免疫检查点CD274、CTLA4、HAVCR2、LAG3、PDCD1、PDCD1LG2、TIGIT和SIGLEC15密切相关,提示Snx20可能参与调节免疫细胞的功能和免疫治疗反应[7]。

在溃疡性结肠炎(UC)中,Snx20的表达水平与疾病的严重程度相关。研究发现,Snx20在UC患者的结肠黏膜中表达下调,且与疾病活动性和临床病程相关。这表明Snx20可能参与调节UC患者的免疫反应和炎症反应[2]。

此外,Snx20在烟雾暴露的肺癌患者中也表现出性别差异表达模式。研究发现,Snx20在女性吸烟肺癌患者的肿瘤组织中表达下调,而在男性吸烟肺癌患者的肿瘤组织中表达上调。这提示Snx20可能参与调节烟雾暴露的肺癌患者的性别差异[8]。

综上所述,Snx20是一种重要的Sorting nexin家族蛋白质,参与调节细胞内囊泡运输、细胞信号转导和免疫反应。Snx20在LUAD、UC和烟雾暴露的肺癌中发挥重要作用,与患者的预后、免疫微环境和性别差异表达模式相关。深入研究Snx20的功能和机制,有助于理解疾病的发生和发展,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Wu, Gu Jie, Ren, Kuan, He, Min, Bo, Ding, Xue, Qun. 2021. SNX20 Expression Correlates with Immune Cell Infiltration and Can Predict Prognosis in Lung Adenocarcinoma. In International journal of general medicine, 14, 7599-7611. doi:10.2147/IJGM.S337198. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34764676/
2. Camarillo, Gabriela Fonseca, Goyon, Emilio Iturriaga, Zuñiga, Rafael Barreto, Escárcega, Ana Elena Peredo, Yamamoto-Furusho, Jesús K. 2020. Gene Expression Profiling of Mediators Associated with the Inflammatory Pathways in the Intestinal Tissue from Patients with Ulcerative Colitis. In Mediators of inflammation, 2020, 9238970. doi:10.1155/2020/9238970. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32410873/
3. Imperadore, Pamela, Cagnin, Stefano, Allegretti, Vittoria, Fiorito, Graziano, Ponte, Giovanna. 2023. Transcriptome-wide selection and validation of a solid set of reference genes for gene expression studies in the cephalopod mollusk Octopus vulgaris. In Frontiers in molecular neuroscience, 16, 1091305. doi:10.3389/fnmol.2023.1091305. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37266373/
4. Xia, Fei, Yu, Zhilong, Deng, Aijun, Gao, Guohong. 2021. Identification of molecular subtyping system and four-gene prognostic signature with immune-related genes for uveal melanoma. In Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 247, 246-262. doi:10.1177/15353702211053801. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34743576/
5. Brant, Steven R, Okou, David T, Simpson, Claire L, McGovern, Dermot P B, Kugathasan, Subra. 2016. Genome-Wide Association Study Identifies African-Specific Susceptibility Loci in African Americans With Inflammatory Bowel Disease. In Gastroenterology, 152, 206-217.e2. doi:10.1053/j.gastro.2016.09.032. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27693347/
6. Misra, Ravi, Arebi, Naila. 2017. Re: Genome-Wide Association Study Identifies African-Specific Susceptibility Loci in African Americans With Inflammatory Bowel Disease. In Gastroenterology, 152, 2082-2083. doi:10.1053/j.gastro.2017.02.041. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28478146/
7. Zhu, Shuai, Zu, Lingling, Xu, Song. . [The Expression of RTN1 in Lung Adenocarcinoma and S
Its Effect on Immune Microenvironment]. In Zhongguo fei ai za zhi = Chinese journal of lung cancer, 25, 385-395. doi:10.3779/j.issn.1009-3419.2022.105.02. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35747917/
8. Davuluri, Sravanthi, Bajpai, Akhilesh Kumar, Thirumurugan, Kavitha, Acharya, Kshitish K. 2020. The molecular basis of gender disparities in smoking lung cancer patients. In Life sciences, 267, 118927. doi:10.1016/j.lfs.2020.118927. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33358908/