Zfta-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Zfta-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19153

品系全称

C57BL/6JCya-Zftaem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-108899-Zfta-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zfta-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19153) 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
zinc finger translocation associated
基因别称
2700081O15Rik
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175381 | Ensembl: ENSMUST00000159348
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~4
敲除长度
~10.5 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:1919667Mice homozygous for a new allele exhibit no abnormal phenotype.
Zfta,也称为Zinc finger translocation associated protein,是一种与多种癌症发生发展相关的基因。Zfta编码的蛋白质包含多个锌指结构域,这些结构域可以与DNA或其他蛋白质结合,参与调控基因表达和细胞信号通路。Zfta在多种类型的癌症中表达上调,包括脑肿瘤、肺癌、乳腺癌和结直肠癌等。Zfta的表达上调与肿瘤的发生发展密切相关,例如,在脑肿瘤中,Zfta的表达上调与肿瘤的恶性程度和不良预后相关。

Zfta的表达上调可以激活多种信号通路,包括NF-κB信号通路、MAPK信号通路和Wnt信号通路等。这些信号通路在肿瘤的发生发展中起着重要作用,可以促进肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移。此外,Zfta还可以与多种转录因子结合,调控基因表达,例如,Zfta可以与PLAGL家族转录因子结合,激活下游基因的表达,从而促进肿瘤的发生发展。

除了在肿瘤中的作用外,Zfta还参与多种生物学过程,例如,Zfta在神经发育和细胞分化中发挥重要作用。Zfta的表达在胚胎发育过程中呈现动态变化,其在神经管的形成和神经元的分化中发挥重要作用。Zfta还可以与多种细胞因子结合,参与免疫调节和炎症反应。

综上所述,Zfta是一种重要的基因,参与多种生物学过程和疾病的发生发展。Zfta的表达上调与肿瘤的发生发展密切相关,其可以激活多种信号通路和转录因子,促进肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移。Zfta的研究有助于深入理解肿瘤的发生发展机制,为肿瘤的治疗和预防提供新的思路和策略。

Zfta在多种癌症中表达上调,包括脑肿瘤、肺癌、乳腺癌和结直肠癌等。在脑肿瘤中,Zfta的表达上调与肿瘤的恶性程度和不良预后相关。Zfta的表达上调可以激活多种信号通路,包括NF-κB信号通路、MAPK信号通路和Wnt信号通路等。这些信号通路在肿瘤的发生发展中起着重要作用,可以促进肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移。此外,Zfta还可以与多种转录因子结合,调控基因表达,例如,Zfta可以与PLAGL家族转录因子结合,激活下游基因的表达,从而促进肿瘤的发生发展[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]。

参考文献:
1. Arabzade, Amir, Zhao, Yanhua, Varadharajan, Srinidhi, Deneen, Benjamin, Mack, Stephen C. 2021. ZFTA-RELA Dictates Oncogenic Transcriptional Programs to Drive Aggressive Supratentorial Ependymoma. In Cancer discovery, 11, 2200-2215. doi:10.1158/2159-8290.CD-20-1066. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33741710/
2. Kupp, Robert, Ruff, Lisa, Terranova, Sabrina, Khan, Javed, Gilbertson, Richard J. 2021. ZFTA Translocations Constitute Ependymoma Chromatin Remodeling and Transcription Factors. In Cancer discovery, 11, 2216-2229. doi:10.1158/2159-8290.CD-20-1052. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33741711/
3. Kresbach, Catena, Neyazi, Sina, Schüller, Ulrich. 2022. Updates in the classification of ependymal neoplasms: The 2021 WHO Classification and beyond. In Brain pathology (Zurich, Switzerland), 32, e13068. doi:10.1111/bpa.13068. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35307892/
4. Zheng, Tuyu, Ghasemi, David R, Okonechnikov, Konstantin, Kawauchi, Daisuke, Pajtler, Kristian W. 2021. Cross-Species Genomics Reveals Oncogenic Dependencies in ZFTA/C11orf95 Fusion-Positive Supratentorial Ependymomas. In Cancer discovery, 11, 2230-2247. doi:10.1158/2159-8290.CD-20-0963. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33879448/
5. Herranz-Pérez, Vicente, Nakatani, Jin, Ishii, Masaki, García-Verdugo, Jose Manuel, Ohata, Shinya. 2022. Ependymoma associated protein Zfta is expressed in immature ependymal cells but is not essential for ependymal development in mice. In Scientific reports, 12, 1493. doi:10.1038/s41598-022-05526-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35087169/
6. Tauziède-Espariat, Arnault, Nicaise, Yvan, Sievers, Philipp, Uro-Coste, Emmanuelle, Varlet, Pascale. 2024. CNS tumors with PLAGL1-fusion: beyond ZFTA and YAP1 in the genetic spectrum of supratentorial ependymomas. In Acta neuropathologica communications, 12, 55. doi:10.1186/s40478-023-01695-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38581034/
7. Sumida, Satoshi, Toki, Shun-Ichi, Mori, Taisuke, Bando, Yoshimi, Yoshida, Akihiko. 2022. ZFTA::RELA fusion in a distinct liposarcoma morphologically overlapping with chondroid lipoma. In Genes, chromosomes & cancer, 62, 101-106. doi:10.1002/gcc.23098. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36201637/
8. Gomi, Akira. . [Precision Medicine for Ependymoma]. In No shinkei geka. Neurological surgery, 50, 91-100. doi:10.11477/mf.1436204534. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35169089/
9. de Sousa, Graziella R, Salomão, Karina B, Nagano, Luis F P, Tone, Luiz G, Valera, Elvis T. 2023. Identification of HDAC4 as a potential therapeutic target and prognostic biomarker for ZFTA-fused ependymomas. In Cancer gene therapy, 30, 1105-1113. doi:10.1038/s41417-023-00616-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37041276/
10. Okonechnikov, Konstantin, Camgöz, Aylin, Chapman, Owen, Kool, Marcel, Chavez, Lukas. 2023. 3D genome mapping identifies subgroup-specific chromosome conformations and tumor-dependency genes in ependymoma. In Nature communications, 14, 2300. doi:10.1038/s41467-023-38044-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37085539/