Entpd8-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Entpd8-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13826

品系全称

C57BL/6JCya-Entpd8em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-72090-Entpd8-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Entpd8-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13826) 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
ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 8
基因别称
-
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_028093.1 | Ensembl: ENSMUST00000114380
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~8
敲除长度
~1444 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:1919340Mice homozygous for a null allele display elevated colonic ATP levels and increased sensitivity to induced colitis.
Entpd8,也称为ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 8(NTPDase8),是一种在细胞表面表达的酶,负责将三磷酸和二磷酸核苷酸水解为单磷酸核苷酸。Entpd8属于NTPDase家族,这个家族的酶在细胞信号传导中发挥着重要作用,因为它们能够调节细胞外核苷酸的浓度,这些核苷酸通过P2受体参与多种细胞功能,包括细胞增殖、炎症反应和神经信号传导。Entpd8的表达和活性受到多种因素的影响,包括细胞类型、生理状态和疾病状态。

Entpd8在多种生物学过程中发挥作用,包括能量代谢、炎症反应和细胞增殖。例如,在胰腺癌中,Entpd8的表达下调导致细胞内胞嘧啶的生成减少,进而影响胞嘧啶三磷酸(CTP)的去磷酸化,从而减弱了嘧啶代谢过程[1]。在结直肠癌中,Entpd8的表达与患者的预后相关,且与免疫抑制剂相关,提示Entpd8可能参与肿瘤的免疫逃逸[2]。在肾上皮细胞中,Entpd8的表达受到转化生长因子-β1(TGF-β1)的调控,并与糖尿病肾病的发生发展相关[3]。此外,Entpd8在治疗过敏性哮喘的药物Chelidonium majus L.的作用机制中发挥重要作用,该药物通过调节Entpd8等基因的表达来恢复能量代谢和炎症反应的紊乱[4]。在斑马鱼中,Entpd8的表达模式在脑、肝和心脏中有所不同,表明Entpd8在不同组织中的功能可能不同[5]。在鸡肉中,Entpd8的表达与IMP代谢相关,且在自由放养和笼养条件下表达模式有所不同[6][7]。在Cd39缺陷小鼠的内耳中,Entpd8的表达上调,提示Entpd8可能参与内耳的生理功能[8]。在治疗高尿酸血症的海洋鱼类蛋白肽中,Entpd8的表达被调节,表明Entpd8可能参与尿酸代谢和肾脏炎症反应[9]。

综上所述,Entpd8是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的酶,参与能量代谢、炎症反应和细胞增殖等过程。Entpd8的表达和活性受到多种因素的影响,包括细胞类型、生理状态和疾病状态。Entpd8在多种疾病中发挥重要作用,包括胰腺癌、结直肠癌、糖尿病肾病、过敏性哮喘和高尿酸血症等。此外,Entpd8的表达模式在不同组织中的差异提示Entpd8可能参与组织特异性的生理功能。Entpd8的研究有助于深入理解核苷酸代谢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。

参考文献:
1. An, Yong, Cai, Huihua, Yang, Yong, Sun, Donglin, Chen, Xuemin. 2018. Identification of ENTPD8 and cytidine in pancreatic cancer by metabolomic and transcriptomic conjoint analysis. In Cancer science, 109, 2811-2821. doi:10.1111/cas.13733. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29987902/
2. Yi, Lin, Qiang, Ji, Yichen, Peng, Parker, Li, Wenbin, Li. 2022. Identification of a 5-gene-based signature to predict prognosis and correlate immunomodulators for rectal cancer. In Translational oncology, 26, 101529. doi:10.1016/j.tranon.2022.101529. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36130456/
3. Brennan, Eoin P, Morine, Melissa J, Walsh, David W, Godson, Catherine, Martin, Finian. 2012. Next-generation sequencing identifies TGF-β1-associated gene expression profiles in renal epithelial cells reiterated in human diabetic nephropathy. In Biochimica et biophysica acta, 1822, 589-99. doi:10.1016/j.bbadis.2012.01.008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22266139/
4. Wang, Renguang, Sui, Xintong, Dong, Xin, Ji, Guoxin, Wang, Shumin. 2024. Integration of metabolomics and transcriptomics reveals the therapeutic mechanism underlying Chelidonium majus L. in the treatment of allergic asthma. In Chinese medicine, 19, 65. doi:10.1186/s13020-024-00932-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38671520/
5. Rosemberg, Denis Broock, Rico, Eduardo Pacheco, Langoni, Andrei Silveira, Bonan, Carla Denise, Bogo, Maurício Reis. 2009. NTPDase family in zebrafish: Nucleotide hydrolysis, molecular identification and gene expression profiles in brain, liver and heart. In Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 155, 230-40. doi:10.1016/j.cbpb.2009.11.005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19922813/
6. Zhang, Tao, Lu, Hongzhao, Wang, Ling, Yin, Meichen, Yang, Likai. 2018. Specific expression pattern of IMP metabolism related-genes in chicken muscle between cage and free range conditions. In PloS one, 13, e0201736. doi:10.1371/journal.pone.0201736. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30133460/
7. Ma, Teng, Xu, Lu, Wang, Hongzhi, Chang, Guobin, Chen, Guohong. 2015. Mining the key regulatory genes of chicken inosine 5'-monophosphate metabolism based on time series microarray data. In Journal of animal science and biotechnology, 6, 21. doi:10.1186/s40104-015-0022-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26075067/
8. Tan, Xin, Ouyang, Nengyong, Wang, Wenjun, Qiu, Junting. 2025. Integrated Metabolomic and Transcriptomic Analysis Revealed the Mechanism of BHPF Exposure in Endometrium. In Toxics, 13, . doi:10.3390/toxics13020100. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39997915/
9. Vlajkovic, Srdjan M, Housley, Gary D, Thorne, Peter R, Charles Liberman, M, Robson, Simon C. 2009. Preservation of cochlear function in Cd39 deficient mice. In Hearing research, 253, 77-82. doi:10.1016/j.heares.2009.03.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19327391/