Egfr-KO Mouse
一般名
Egfr-KO
製品ID
S-KO-01849
背景情報
C57BL/6NCya
系統ID
KOCMP-13649-Egfr-B6N-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Egfr-KO Mouse(カタログ番号S-KO-01849)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
Egfr-KO
系統ID
KOCMP-13649-Egfr-B6N-VA
遺伝子名
製品ID
S-KO-01849
遺伝子別名
Wa5, wa2, Erbb, Errp, wa-2, Errb1, 9030024J15Rik
遺伝子別名
C57BL/6NCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 11
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
ENSMUST00000020329
NCBIトランスクリプトID
NM_207655
ターゲット領域
Exon 15~16
有効領域の大きさ
~3.7 kb
遺伝子研究の概要
Egfr, also known as the epidermal growth factor receptor, belongs to the ERBB family of tyrosine kinase receptors. Its signaling cascade is a key regulator in cell proliferation, differentiation, division, survival, and is associated with cancer development [1]. The activation of Egfr leads to autophosphorylation of receptor tyrosine kinase, initiating downstream signaling pathways involved in regulating cellular functions [5].
In non-small cell lung cancer (NSCLC), Egfr mutations are the second most common oncogenic driver event. Classical activating mutations like exon 19 deletions and the L858R point mutation are strong predictors for a good clinical response to Egfr tyrosine kinase inhibitors (Egfri). However, low-frequency mutations within exons 18-25 of the Egfr gene in NSCLC are associated with poorer responses to Egfri [2]. Moreover, in cancer, inappropriate activation of Egfr mainly results from amplification and point mutations at the genomic locus, transcriptional upregulation, or ligand overproduction [3]. Additionally, in NSCLC patients, resistance to tyrosine kinase inhibitors (TKIs) can occur through two central mechanisms: Egfr secondary mutations and bypass signaling activations [4].
In conclusion, Egfr is crucial in regulating normal cellular processes and is significantly involved in cancer development, especially in NSCLC. The study of Egfr in mouse models, though not explicitly detailed in the provided references, would likely further clarify its role in normal biology and disease. Understanding the functions of Egfr and its mutations in NSCLC can potentially lead to the development of more effective treatment strategies for patients with this disease.
References:
1. Sabbah, Dima A, Hajjo, Rima, Sweidan, Kamal. . Review on Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Structure, Signaling Pathways, Interactions, and Recent Updates of EGFR Inhibitors. In Current topics in medicinal chemistry, 20, 815-834. doi:10.2174/1568026620666200303123102. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32124699/
2. Harrison, Peter T, Vyse, Simon, Huang, Paul H. 2019. Rare epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations in non-small cell lung cancer. In Seminars in cancer biology, 61, 167-179. doi:10.1016/j.semcancer.2019.09.015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31562956/
3. Sigismund, Sara, Avanzato, Daniele, Lanzetti, Letizia. 2017. Emerging functions of the EGFR in cancer. In Molecular oncology, 12, 3-20. doi:10.1002/1878-0261.12155. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29124875/
4. Liu, Qian, Yu, Shengnan, Zhao, Weiheng, Chu, Qian, Wu, Kongming. 2018. EGFR-TKIs resistance via EGFR-independent signaling pathways. In Molecular cancer, 17, 53. doi:10.1186/s12943-018-0793-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29455669/
5. Singh, Davinder, Attri, Bhupinder Kumar, Gill, Rupinder Kaur, Bariwal, Jitender. . Review on EGFR Inhibitors: Critical Updates. In Mini reviews in medicinal chemistry, 16, 1134-66. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26996617/
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