Tnfsf11-flox Mouse
一般名
Tnfsf11-flox
製品ID
S-CKO-06394
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-21943-Tnfsf11-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Tnfsf11-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-06394)はサイアジェンから購入しました。」と引用してください。
製品タイプ
年齢
遺伝子型
性別
数量
標準的な配送方法では、少なくとも3匹のヘテロ接合体キャリアを保証しています。ホモ接合体キャリアや指定された性別の個体の繁殖サービスも利用可能です。
基本情報
系統名
Tnfsf11-flox
系統ID
CKOCMP-21943-Tnfsf11-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-06394
遺伝子別名
ODF, OPGL, RANKL, Ly109l, Trance
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conditional knockout
染色体
Chr 14
表現型
アプリケーション
--
さらに
系統詳細
EnsemblトランスクリプトID
ENSMUST00000022592
NCBIトランスクリプトID
NM_011613
ターゲット領域
Exon 3~4
有効領域の大きさ
~0.7 kb
遺伝子研究の概要
Tnfsf11, also known as RANKL (Receptor Activator of NF-κB Ligand), is a key cytokine in the RANKL/RANK/OPG pathway. It is crucial for osteoclast differentiation and activation, playing a significant role in bone metabolism [2]. Dysregulation of this pathway can lead to various bone-related diseases. Additionally, it is involved in immune-related processes during pregnancy and in the development of certain cancers [3,4].
In lung adenocarcinoma, overexpression of Tnfsf11 reduces GPX4 levels and increases sensitivity to ferroptosis inducers. Gene knockdown or overexpression experiments demonstrated that Tnfsf11 negatively regulates GPX4, providing potential therapeutic targets for this malignancy [1].
In preeclampsia, polymorphisms in the Tnfsf11 gene (rs2200287 and rs2148072) were associated with the disease, suggesting its role in the immune-related aspects of pregnancy [3].
In membranous nephropathy, the miR-149-5p/TNFSF11 pathway was found to be involved in angiotensin II-induced podocyte apoptosis, where TNFSF11 upregulation increased apoptosis under angiotensin II stimulation [5].
In conclusion, Tnfsf11 is essential for osteoclast-mediated bone resorption and has implications in multiple disease areas such as lung adenocarcinoma, preeclampsia, and membranous nephropathy. Functional studies, including gene knockdown experiments, have revealed its regulatory role in key cellular processes within these diseases, highlighting its potential as a therapeutic target.
References:
1. Li, Zizhen, Lu, Wenhua, Yin, Feng, Li, Heping, Huang, Amin. 2024. Overexpression of TNFSF11 reduces GPX4 levels and increases sensitivity to ferroptosis inducers in lung adenocarcinoma. In Journal of translational medicine, 22, 340. doi:10.1186/s12967-024-05112-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38594779/
2. Boyle, William J, Simonet, W Scott, Lacey, David L. . Osteoclast differentiation and activation. In Nature, 423, 337-42. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12748652/
3. Sivaraj, Nagarjuna, Kusuma, Bunga Papa, Kutikuppala, L V Simhachalam, Balaga, Vijaya Sirisha, Gundakaram, Samhitha. 2022. Association of TNFSF11 rs2200287 and TNFSF11 rs2148072 gene polymorphisms in preeclampsia. In American journal of reproductive immunology (New York, N.Y. : 1989), 88, e13604. doi:10.1111/aji.13604. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35869907/
4. Li, Pengfei, Li, Ying, Bai, Shuping, Zhang, Yu, Zhao, Ling. 2023. miR-4732-3p prevents lung cancer progression via inhibition of the TBX15/TNFSF11 axis. In Epigenomics, 15, 195-207. doi:10.2217/epi-2023-0009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37125501/
5. Qiu, Donghao, Zhao, Ning, Chen, Qi, Wang, Ming. 2022. Knockdown of circ_CDYL Contributes to Inhibit Angiotensin II-Induced Podocytes Apoptosis in Membranous Nephropathy via the miR-149-5p/TNFSF11 Pathway. In Journal of cardiovascular pharmacology, 79, 887-895. doi:10.1097/FJC.0000000000001262. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35353073/
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精子検査
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