Eva1c-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Eva1c-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19372

品系全称

C57BL/6JCya-Eva1cem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70967-Eva1c-B6J-VC

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Eva1c-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19372) 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
eva-1 homolog C
基因别称
1700092M14Rik,4931408A02Rik,Fam176c
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001199210 | Ensembl: ENSMUST00000037539
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.0 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:1918217Homozygous mice exhibit an abnormal pupilary reflex in response to dilating drugs.
EVA1C,也称为Eva-1,是人类21号染色体上的一个基因,其编码的蛋白质在多种生物学过程中发挥重要作用。EVA1C基因位于21号染色体上,属于Down综合征关键区域,其编码的蛋白质在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞迁移、神经发育和免疫浸润等。

EVA1C编码的蛋白质在神经发育过程中发挥重要作用。研究表明,EVA1C基因在发育中的小鼠神经系统中表达,其表达模式与神经轴突的形成和神经回路的形成密切相关。EVA1C基因在小鼠发育中的脊髓和前脑的神经轴突中表达,这些神经轴突在神经回路的形成中发挥重要作用。此外,EVA1C基因在轴突中表达,这些轴突显示Slit/Robo介导的神经回路形成的Robo依赖性和非依赖性功能,这表明EVA1C基因在神经回路形成中发挥着重要作用[3]。

EVA1C基因在免疫浸润中也发挥着重要作用。研究表明,在WHO分级II/III胶质瘤患者中,高EVA1C表达与恶性临床病理特征和较差的总生存期相关。EVA1C表达与B细胞、CD4+ T细胞、中性粒细胞、巨噬细胞和树突状细胞的免疫浸润水平呈正相关。此外,EVA1C表达与多种免疫标记物集密切相关,并且在预测高免疫浸润水平的胶质瘤中的预测能力优于其他指标。因此,EVA1C基因可能是一个潜在的生物标志物,用于预测WHO分级II/III胶质瘤中的高免疫浸润[1]。

EVA1C基因在Down综合征中也发挥着重要作用。研究表明,EVA1C基因是HSA21基因的一个正交同源基因,在神经肌肉行为中发挥重要作用。EVA1C基因的缺失会导致神经肌肉行为的改变,这表明EVA1C基因在神经肌肉行为中发挥着重要作用[2]。

EVA1C基因在HBV感染和疾病进展中也发挥着重要作用。研究表明,EVA1C基因与HBV感染和疾病进展相关。在HBV感染和疾病进展中,EVA1C基因的表达水平与HBV感染和疾病进展密切相关[4]。

EVA1C基因在牛的经济性状和冷适应中也发挥着重要作用。研究表明,EVA1C基因与牛的经济性状和冷适应相关。在瑞典牛的五个品种中,EVA1C基因的表达水平与牛的经济性状和冷适应密切相关[5]。

EVA1C基因在牛奶成分和繁殖性状中也发挥着重要作用。研究表明,EVA1C基因与牛奶成分和繁殖性状相关。在新西兰春季产犊奶牛中,EVA1C基因的表达水平与牛奶成分和繁殖性状密切相关[6]。

EVA1C基因在HNSCC的预后预测中也发挥着重要作用。研究表明,EVA1C基因与HNSCC的预后预测相关。在HNSCC中,EVA1C基因的表达水平与HNSCC的预后预测密切相关[7]。

EVA1C基因在神经母细胞瘤中也发挥着重要作用。研究表明,EVA1C基因与神经母细胞瘤相关。在神经母细胞瘤中,EVA1C基因的表达水平与神经母细胞瘤的预后密切相关[8]。

EVA1C基因在鼻咽癌中也发挥着重要作用。研究表明,EVA1C基因与鼻咽癌相关。在鼻咽癌中,EVA1C基因的表达水平与鼻咽癌的预后密切相关[9]。

综上所述,EVA1C基因是一种重要的基因,其编码的蛋白质在多种生物学过程中发挥重要作用。EVA1C基因在神经发育、免疫浸润、Down综合征、HBV感染和疾病进展、牛的经济性状和冷适应、牛奶成分和繁殖性状、HNSCC的预后预测、神经母细胞瘤和鼻咽癌中都发挥着重要作用。因此,EVA1C基因的研究有助于深入理解多种生物学过程的机制,为多种疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Hu, Zhicheng, Qu, Shanqiang. 2021. EVA1C Is a Potential Prognostic Biomarker and Correlated With Immune Infiltration Levels in WHO Grade II/III Glioma. In Frontiers in immunology, 12, 683572. doi:10.3389/fimmu.2021.683572. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34267752/
2. Nordquist, Sarah K, Smith, Sofia R, Pierce, Jonathan T. 2018. Systematic Functional Characterization of Human 21st Chromosome Orthologs in Caenorhabditis elegans. In G3 (Bethesda, Md.), 8, 967-979. doi:10.1534/g3.118.200019. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29367452/
3. James, Gregory, Foster, Simon R, Key, Brian, Beverdam, Annemiek. 2013. The expression pattern of EVA1C, a novel Slit receptor, is consistent with an axon guidance role in the mouse nervous system. In PloS one, 8, e74115. doi:10.1371/journal.pone.0074115. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24040182/
4. Zeng, Zheng, Liu, Hankui, Xu, Huifang, Zhang, Jianguo, O'Brien, Stephen J. 2021. Genome-wide association study identifies new loci associated with risk of HBV infection and disease progression. In BMC medical genomics, 14, 84. doi:10.1186/s12920-021-00907-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33736632/
5. Ghoreishifar, Seyed Mohammad, Eriksson, Susanne, Johansson, Anna M, Davoudi, Pourya, Javanmard, Arash. 2020. Signatures of selection reveal candidate genes involved in economic traits and cold acclimation in five Swedish cattle breeds. In Genetics, selection, evolution : GSE, 52, 52. doi:10.1186/s12711-020-00571-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32887549/
6. Jayawardana, J M D R, Lopez-Villalobos, Nicolas, McNaughton, Lorna R, Hickson, Rebecca E. 2023. Genomic Regions Associated with Milk Composition and Fertility Traits in Spring-Calved Dairy Cows in New Zealand. In Genes, 14, . doi:10.3390/genes14040860. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37107618/
7. Wang, Xia, Wang, Zhiming. . A novel basement membrane-related gene signature for predicting prognosis of HNSCC. In Medicine, 104, e41316. doi:10.1097/MD.0000000000041316. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39833042/
8. Rella, Lorenzo, Fernandes Póvoa, Euclides E, Mars, Jonas, Betist, Marco C, Korswagen, Hendrik C. . A switch from noncanonical to canonical Wnt signaling stops neuroblast migration through a Slt-Robo and RGA-9b/ARHGAP-dependent mechanism. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118, . doi:10.1073/pnas.2013239118. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33737394/
9. Liu, Ji, Li, Xu, Yang, Shanshan, Mou, Junjun, Lu, Haijun. 2020. Whole exome sequencing and transcriptome-wide profiling identify potentially subtype-relevant genes of nasopharyngeal carcinoma. In Pathology, research and practice, 216, 153244. doi:10.1016/j.prp.2020.153244. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113455/