Spa17-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Spa17-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-16387

品系全称

C57BL/6JCya-Spa17em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-20686-Spa17-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Spa17-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-16387) 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
sperm autoantigenic protein 17
基因别称
Sp17
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011449 | Ensembl: ENSMUST00000002013
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~9.6 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
Spa17,也称为精子抗原17,是一种在哺乳动物中高度保守的蛋白质,主要参与受精过程中顶体反应。Spa17属于癌症-睾丸抗原(CTA)家族,通常在成人正常组织中表达受限,但在肿瘤组织中重新表达。Spa17的生物学功能多样,包括细胞信号转导、细胞迁移和侵袭等。近年来,研究发现Spa17在多种癌症的发生、发展和预后中发挥着重要作用。

在胰腺导管腺癌(PDAC)中,Spa17的表达与化疗反应相关。研究表明,化疗反应良好的PDAC患者肿瘤组织中Spa17的表达显著下调,而化疗反应差的患者肿瘤组织中Spa17的表达上调。进一步分析发现,Spa17等基因组成的生物标志物面板可以准确预测PDAC患者对化疗的反应,为临床治疗提供重要参考[1]。

Spa17的表达与多种癌症的预后相关。在乳腺癌中,Spa17的表达与淋巴结转移和较差的总生存期相关。研究发现,Spa17在乳腺癌组织中的表达显著高于正常乳腺组织,且Spa17的表达与淋巴结转移和分子分型相关。此外,细胞功能实验表明,Spa17可以促进乳腺癌细胞的迁移和侵袭,但不影响细胞的增殖[3]。

Spa17在肿瘤免疫微环境中发挥重要作用。研究发现,Spa17在大多数癌症类型中异常表达,且与免疫细胞浸润、免疫调节因子表达以及免疫激活的标志物相关。此外,Spa17可以显著预测癌症患者对免疫检查点抑制剂(ICI)治疗的反应,为临床免疫治疗提供重要参考[2]。

Spa17在睾丸生殖细胞肿瘤(TGCT)中也发挥着重要作用。研究发现,Spa17等基因的表达与TGCT的预后相关。免疫组化和实时定量PCR验证了这些基因在TGCT中的下调表达。此外,TGCT样本中免疫微环境中有大量的CD8+ T细胞、M0和M1巨噬细胞以及静息髓系树突状细胞浸润[4]。

Spa17在白癜风等自身免疫性疾病中也发挥作用。研究发现,Spa17与白癜风状态高度相关,且Spa17基因参与的生物学过程包括G蛋白偶联受体信号通路、淋巴细胞趋化、趋化因子活性、中性粒细胞迁移等。此外,Spa17等基因组成的共表达网络可以作为白癜风的潜在生物标志物和治疗靶点[5]。

Spa17在卵巢癌中也具有潜在的应用价值。研究发现,Spa17等癌症-睾丸抗原(CTA)基因的突变和表达与卵巢癌患者的预后相关。例如,CCT4的上调和PRAME的突变与卵巢癌的良好预后相关,而GAGE2A和CT45A1 mRNA表达水平的升高则与卵巢癌患者的较差预后相关[6]。

Spa17在男性不育中也具有潜在的应用价值。研究发现,Spa17等基因在畸精子症和无精子症中具有显著的表达差异。例如,Spa17在畸精子症和无精子症中的表达均上调,且Spa17等基因可以作为这两种疾病的潜在生物标志物[7]。

Spa17在前列腺癌中也发挥着重要作用。研究发现,Spa17等基因在前列腺癌细胞系LNCaP中表达下调,且Spa17等基因的表达模式在前列腺肿瘤组织中发生改变。此外,Spa17等基因的表达与雄激素信号通路相关[8]。

Spa17在男性不育中也具有潜在的应用价值。研究发现,Spa17等基因在正常形态精子中表达下调,且Spa17等基因可以作为男性不育的潜在生物标志物[9]。

Spa17在马匹繁殖中也具有潜在的应用价值。研究发现,Spa17等基因在具有良好繁殖能力的公马精液中表达上调,而Spa17等基因的表达与精子质量参数相关[10]。

综上所述,Spa17在多种癌症的发生、发展和预后中发挥着重要作用,且与肿瘤免疫微环境相关。此外,Spa17在男性不育、自身免疫性疾病等领域也具有潜在的应用价值。Spa17的研究有助于深入理解其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. Sahni, Sumit, Nahm, Christopher, Ahadi, Mahsa S, Samra, Jaswinder, Mittal, Anubhav. 2023. Gene expression profiling of pancreatic ductal adenocarcinomas in response to neoadjuvant chemotherapy. In Cancer medicine, 12, 18050-18061. doi:10.1002/cam4.6411. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37533202/
2. Tu, Zewei, Peng, Jie, Long, Xiaoyan, Huang, Kai, Zhu, Xingen. 2022. Sperm Autoantigenic Protein 17 Predicts the Prognosis and the Immunotherapy Response of Cancers: A Pan-Cancer Analysis. In Frontiers in immunology, 13, 844736. doi:10.3389/fimmu.2022.844736. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35592314/
3. Zhou, Yu-Ting, Qiu, Juan-Juan, Wang, Yao, Lv, Qing, Du, Zheng-Gui. 2019. Sperm Protein Antigen 17 Expression Correlates With Lymph Node Metastasis and Worse Overall Survival in Patients With Breast Cancer. In Frontiers in oncology, 9, 710. doi:10.3389/fonc.2019.00710. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31417875/
4. Song, Yuxuan, Qi, Xiangjie, Kang, Jiaqi, Wang, Shangren, Liu, Xiaoqiang. 2021. Identification of new biomarkers in immune microenvironment of testicular germ cell tumour. In Andrologia, 53, e13986. doi:10.1111/and.13986. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33544925/
5. Derakhshani, Afshin, Mollaei, Homa, Parsamanesh, Negin, Safarpour, Hossein, Baradaran, Behzad. 2020. Gene Co-expression Network Analysis for Identifying Modules and Functionally Enriched Pathways in Vitiligo Disease: A Systems Biology Study. In Iranian journal of allergy, asthma, and immunology, 19, 517-528. doi:10.18502/ijaai.v19i5.4467. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33463119/
6. Vlasenkova, Ramilia, Konysheva, Daliya, Nurgalieva, Alsina, Kiyamova, Ramziya. 2023. Characterization of Cancer/Testis Antigens as Prognostic Markers of Ovarian Cancer. In Diagnostics (Basel, Switzerland), 13, . doi:10.3390/diagnostics13193092. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37835834/
7. Das, Suchismita, Guha, Pokhraj, Nath, Monika, Slama, Petr, Roychoudhury, Shubhadeep. 2022. A Comparative Cross-Platform Analysis to Identify Potential Biomarker Genes for Evaluation of Teratozoospermia and Azoospermia. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13101721. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36292606/
8. Coutinho-Camillo, Cláudia M, Salaorni, Sibeli, Sarkis, Alvaro S, Nagai, Maria A. . Differentially expressed genes in the prostate cancer cell line LNCaP after exposure to androgen and anti-androgen. In Cancer genetics and cytogenetics, 166, 130-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16631469/
9. Panner Selvam, Manesh Kumar, Agarwal, Ashok, Pushparaj, Peter Natesan, Baskaran, Saradha, Bendou, Hocine. 2019. Sperm Proteome Analysis and Identification of Fertility-Associated Biomarkers in Unexplained Male Infertility. In Genes, 10, . doi:10.3390/genes10070522. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31336797/
10. Vigolo, Veronica, Gautier, Camille, Ertl, Reinhard, Aurich, Christine, Falomo, Maria Elena. 2023. Protamine 2 and phospholipase C zeta 1 are possible biomarkers for the diagnosis of male subfertility in frozen-thawed stallion semen. In Theriogenology, 215, 343-350. doi:10.1016/j.theriogenology.2023.12.012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38142472/