Gramd1a-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gramd1a-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17524

品系全称

C57BL/6JCya-Gramd1aem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-52857-Gramd1a-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gramd1a-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17524) 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
GRAM domain containing 1A
基因别称
1300003M23Rik,D7Bwg0611e
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027898 | Ensembl: ENSMUST00000001280
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 10~11
敲除长度
~1.4 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
GRAMD1A,也称为GRAM结构域蛋白1A,是一种在多种人类癌症组织中上调表达的基因。它被认为与肿瘤的发生和发展密切相关。GRAMD1A基因编码的蛋白含有GRAM结构域,该结构域在胆固醇非囊泡转运中发挥重要作用。GRAMD1A通过介导非囊泡形式的细胞膜到内质网的胆固醇转运,参与细胞内胆固醇稳态的调节。

在Wilms瘤中,GRAMD1A的表达与患者的预后密切相关。研究表明,GRAMD1A表达水平较高的Wilms瘤患者,其总体生存期和复发率均较差[1]。此外,GRAMD1A还被证明与细胞周期调控和代谢重编程等与肿瘤进展相关的通路有关。在Wilms瘤细胞系中,GRAMD1A的沉默可以显著抑制细胞的增殖、迁移和侵袭能力[1]。

在肾透明细胞癌(KIRC)中,GRAMD1A也被证明是一个有潜力的诊断和预后生物标志物。高表达的GRAMD1A与KIRC患者的总体生存期和复发率缩短有关[2]。此外,GRAMD1A还与肿瘤微环境中的免疫浸润有关。高表达的GRAMD1A与肿瘤微环境中B淋巴细胞、自然杀伤T细胞、CD4+ T淋巴细胞、CD8+ T淋巴细胞和巨噬细胞的富集相关,而与具有肿瘤特异性免疫抑制作用的调节性T淋巴细胞的富集相关[2]。

在肝细胞癌(HCC)中,GRAMD1A也被证明是一个重要的预后因素和治疗靶点。高表达的GRAMD1A与HCC患者的预后不良相关。此外,GRAMD1A还与HCC干细胞的自我更新和化疗耐药性相关[3]。通过STAT5信号通路,GRAMD1A促进HCC干细胞自我更新和肿瘤生长[3]。

除了在癌症中的重要作用,GRAMD1A还在其他疾病中发挥作用。例如,在前列腺癌中,GRAMD1A被证明是一个由N-钙粘蛋白上调表达的基因,与肿瘤的进展相关[4]。此外,在肾移植排斥反应中,GRAMD1A也被证明是一个关键的基因[5]。

此外,GRAMD1A的表达还受到环境因素的影响。例如,在电子垃圾拆解区工作的男性从业人员中,外周血中多氯联苯(PCB)浓度的升高导致GRAMD1A基因启动子区的甲基化水平降低,进而影响其mRNA转录水平[6]。

综上所述,GRAMD1A是一个与多种癌症的发生和发展密切相关的基因。它在Wilms瘤、肾透明细胞癌、肝细胞癌等多种癌症中发挥着重要的预后和诊断作用。此外,GRAMD1A还与其他疾病,如前列腺癌、肾移植排斥反应等相关。这些发现为GRAMD1A作为癌症和其他疾病的治疗靶点提供了新的思路。

参考文献:
1. Zeng, Qiang, Tao, Junfeng, Qin, Lilu, Xu, Mingxian, Zeng, Linshan. 2024. Comprehensive prognostic gene identification and functional characterization of GRAMD1A in Wilms tumor: development of risk prediction models and therapeutic implications. In Frontiers in oncology, 14, 1501718. doi:10.3389/fonc.2024.1501718. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39659787/
2. Liu, Yifu, Fu, Shengqiang, Zhang, Zhicheng, Sun, Ting, Ma, Ming. 2022. GRAMD1A Is a Biomarker of Kidney Renal Clear Cell Carcinoma and Is Associated with Immune Infiltration in the Tumour Microenvironment. In Disease markers, 2022, 5939021. doi:10.1155/2022/5939021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35860689/
3. Fu, Binsheng, Meng, Wei, Zhao, Hui, Li, Heping, Zhang, Tong. 2016. GRAM domain-containing protein 1A (GRAMD1A) promotes the expansion of hepatocellular carcinoma stem cell and hepatocellular carcinoma growth through STAT5. In Scientific reports, 6, 31963. doi:10.1038/srep31963. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27585821/
4. Quan, Yongjun, Ping, Hao, Wang, Mingdong, Zhang, Xiaodong. 2023. RNA-Sequencing Analysis Indicates That N-Cadherin Promotes Prostate Cancer Progression by the Epigenetic Modification of Key Genes. In DNA and cell biology, 42, 563-577. doi:10.1089/dna.2023.0089. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37540080/
5. Saberi, Fatemeh, Dehghan, Zeinab, Noori, Effat, Zali, Hakimeh. 2023. Identification of Renal Transplantation Rejection Biomarkers in Blood Using the Systems Biology Approach. In Iranian biomedical journal, 27, 375-87. doi:10.52547/ibj.3871. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38224029/
6. Wang, J H, Wang, Y, Du, L Q, Xu, C, Liu, Q. . [Study on the exposure of polychlorinated biphenyl contamination and DNA methylation in male employees in an e-waste dismantling area in Tianjin]. In Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 53, 376-381. doi:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2019.04.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30982271/