Logo
ホームページ
当社のモデルを探求してください。
カート
連絡先
購読する
モデル製品
製品ラインアップ
MouseAtlas モデルライブラリ
細胞株モデルカタログ
iPS細胞株製品カタログ
ノックアウト細胞株製品カタログ
点変異細胞株製品カタログ
過剰発現細胞株製品カタログ
腫瘍細胞株製品カタログ
レポーター細胞株製品カタログ
OriCell(細胞培養製品)
AAV 标準製品カタログ
研究用マウスモデル
ヒト化マウスモデル
HUGO-GT™
HUGO-Ab™
ヒト化ターゲット遺伝子モデル
ヒト化免疫系マウスモデル
ツールマウス
Creマウスモデル
疾患モデル
神経疾患モデル
がん・免疫腫瘍学モデル
自己免疫疾患モデル
免疫不全モデル
眼科疾患モデル
代謝疾患モデル
カスタムサービス
遺伝子改変モデル作製技術
Turboknockout™ゲノムターゲティング技術
ターゲティング遺伝子編集技術
Cre-ESCs遺伝子編集技術
通常型トランスジェネシス
PiggyBacトランスジェネシス
BACトランスジェネシス
遺伝子改変動物モデル作製サービス
ノックアウトマウス作製
ノックアウトラット作製
ノックインマウス作製
ノックインラット作製
トランスジェニックマウス作製
トランスジェニックラット作製
繁殖・サポートサービス
繫殖サービス
凍結保存・復元サービス
表現型解析サービス
BAC改変サービス
カスタム細胞株作製サービス
誘導多能性幹細胞(iPS細胞)作製
ノックアウト細胞株作製
ノックイン細胞株作製
点変異細胞株作製
過剰発現細胞株作製
ウイルスベクター作製サービス
アデノ随伴ウイルスパッケージング
レントウイルスパッケージング
アデノウイルスパッケージング
創薬研究
抗体創薬
HUGO-Mab™
HUGO-Light™
HUGO-Nano™
HUGO-Ab-eKO™
疾患領域
神経疾患
アルツハイマー病(AD)
パーキンソン病(PD)
ハンチントン病(HD)
血液脳関門(BBB)
神経障害性疼痛
肿瘤
PBMCヒト化マウスモデル
ヒト免疫系(HIS)マウスモデル
免疫・炎症
喘息
眼科疾患
緑内障
加齢黄斑変性(AMD)
網膜関連疾患
代謝・循環器疾患
肥満
創薬モダリティ
治療用抗体医薬
モノクローナル抗体(mAb)
二重特異性抗体(BsAb)
ADC/AOC
AI駆動型AAV創薬
細胞免疫療法
遺伝子治療
核酸医薬
HUGO-LAb™
神経疾患抗体
肿瘤抗体
免疫・炎症疾患抗体
眼科疾患抗体
代謝・循環器疾患抗体
コミュ二ティー
キャンペーン
イベント・ウェビナー
ニュース
研究情報
資料室
査読済み文献(引用)
データベース
希少疾患データセンター(RDDC)
AbSeek
Cell iGeneEditor™ システム
会社案内
企業概要
施設概要
動物の健康・福祉
健康報告書
協力企業・代理店
採用情報
お問い合わせ
Login
HomeMouseAtlas
Ltf-KO Mouse
製品のお見積りを依頼する
当社のカタログから製品を選択してご注文ください。当社チームが詳細な情報をご連絡いたします。
お名前
メール
電話番号
ご所属機関
職務
カタログの種類
製品名
主な研究分野
当社を知りなったきっかけ?
その他のコメント
Cyagenはお客様のプライバシーを大変重視しています。当社の最新の製品や情報をお届けしたいと思っています。お客様の設定をご確認ください。
これらの配信はいつでも解除できます。配信停止方法およびデータ保護の詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。
以下のボタンをクリックすることで、このフォームにご入力いただいた個人情報をCyagenが保存・処理し、ご要望のコンテンツを提供することに同意されたことになります。

Ltf-KO Mouse

一般名
Ltf-KO
製品ID
S-KO-02929
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-17002-Ltf-B6J-VB
状況
Research and Development
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Ltf-KO Mouse(カタログ番号S-KO-02929)はサイアジェンから購入しました。」と引用してください。
KO Models
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。
お見積もりについてはこちらまでご連絡ください
KO Models

基本情報

系統名

Ltf-KO

系統ID

KOCMP-17002-Ltf-B6J-VB

遺伝子名

Ltf

製品ID

S-KO-02929

遺伝子別名

Csp82, Lf, MMS10R, Ms10r

遺伝子別名

C57BL/6JCya

遺伝子正式名称

lactotransferrin

NCBI ID

17002

修正

Conventional knockout

染色体

Chr 9

表現型

MGI:96837

データシート

こちらをクリックしてダウンロードしてください >>

アプリケーション

--

さらに

希少疾患データセンター >>

系統詳細

EnsemblトランスクリプトID

ENSMUST00000035077

NCBIトランスクリプトID

NM_008522

ターゲット領域

Exon 3~6

有効領域の大きさ

~2.6 kb

遺伝子研究の概要

Ltf, which encodes lactotransferrin, is an iron-binding transport protein. It is involved in multiple biological processes, such as iron metabolism, immune response, and inflammation regulation [1,2,3,5,6]. It is associated with pathways like the JAK/STAT3, NF-κB, and ubiquitin-proteasome systems, and has significance in various diseases including cancer, neurodegenerative conditions, and degenerative disorders [1,2,3,5,6,7,8,9]. Genetic models, especially knockout (KO) mouse models, can be valuable in studying its function.

In hepatocellular carcinoma (HCC), METTL16-SENP3 axis promotes LTF expression. Elevated LTF chelates free iron, reducing liable iron pool level and conferring ferroptosis resistance and tumorigenesis [1]. In hyperglycemic mice with intracerebral hemorrhagic stroke, lack of neutrophilic Ltf transcription and secretion exacerbates neuronal ferroptosis, while recombinant Ltf administration protects against it [3]. In osteosarcoma, overexpression of LTF promotes cell proliferation, migration, and invasion, suggesting it may serve as a prognostic biomarker [4].

In summary, Ltf is crucial in iron-related processes and immune-related responses. Studies using KO mouse models, like those in HCC and stroke, have revealed its role in ferroptosis-related disease conditions, providing insights into potential therapeutic strategies for treating related diseases.

References:
1. Wang, Jialin, Xiu, Mengxi, Wang, Jin, Gao, Yong, Li, Yandong. 2024. METTL16-SENP3-LTF axis confers ferroptosis resistance and facilitates tumorigenesis in hepatocellular carcinoma. In Journal of hematology & oncology, 17, 78. doi:10.1186/s13045-024-01599-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39218945/
2. Qiu, Kai, Ding, Daling, Zhang, Fengjiang, Yang, Bo. 2024. LTF as a Potential Prognostic and Immunological Biomarker in Glioblastoma. In Biochemical genetics, , . doi:10.1007/s10528-024-10716-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38763993/
3. Xiao, Zhongnan, Shen, Danmin, Lan, Ting, Yang, Fei, Li, Qian. 2022. Reduction of lactoferrin aggravates neuronal ferroptosis after intracerebral hemorrhagic stroke in hyperglycemic mice. In Redox biology, 50, 102256. doi:10.1016/j.redox.2022.102256. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35131600/
4. Liu, Xiaoqi, Wang, Zengqiang, Liu, Meijiao, Liu, Bing, Jiang, Yanan. 2022. Identification of LTF as a Prognostic Biomarker for Osteosarcoma. In Journal of oncology, 2022, 4656661. doi:10.1155/2022/4656661. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35096061/
5. Wang, Yuan, Liu, Yang, Liu, Jiao, Kang, Rui, Tang, Daolin. 2020. NEDD4L-mediated LTF protein degradation limits ferroptosis. In Biochemical and biophysical research communications, 531, 581-587. doi:10.1016/j.bbrc.2020.07.032. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32811647/
6. Li, Tao, Liu, Yuchi, Cao, Jian, Jia, Jingyu, Cheng, Xigao. . LTF ameliorates cartilage endplate degeneration by suppressing calcification, senescence and matrix degradation through the JAK2/STAT3 pathway. In Journal of cellular and molecular medicine, 28, e18267. doi:10.1111/jcmm.18267. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39392081/
7. Wen, Junmiao, Zheng, Wang, Zeng, Liang, Chen, Jiayan, Fan, Min. 2023. LTF Induces Radioresistance by Promoting Autophagy and Forms an AMPK/SP2/NEAT1/miR-214-5p Feedback Loop in Lung Squamous Cell Carcinoma. In International journal of biological sciences, 19, 1509-1527. doi:10.7150/ijbs.78669. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37056929/
8. Zhao, Qi, Cheng, Yingying, Xiong, Ying. 2021. LTF Regulates the Immune Microenvironment of Prostate Cancer Through JAK/STAT3 Pathway. In Frontiers in oncology, 11, 692117. doi:10.3389/fonc.2021.692117. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34868909/
9. Zhang, Jun, Zhu, Jiayong, Zhao, Boming, Li, Bin, Chen, Biao. 2023. LTF induces senescence and degeneration in the meniscus via the NF-κB signaling pathway: A study based on integrated bioinformatics analysis and experimental validation. In Frontiers in molecular biosciences, 10, 1134253. doi:10.3389/fmolb.2023.1134253. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37168259/

品質管理基準

精子検査

凍結前の精子濃度を測定し、精子の生存能力の判定します。

凍結後の精子では、各バッチから1本の凍結保存された精子を選び出し、体外受精に使用します。

環境基準:

SPF

対応地域:

グローバル

由来:

Cyagen
お問い合わせ
カスタムの動物モデルに関するご相談は、下記のフォームにご記入いただき、ご連絡いただくか見積もりをご依頼ください。
お問い合わせ内容
主な研究分野
関心のあるサービス
ターゲット遺伝子
プロジェクト詳細
当社を知りなったきっかけ?
連絡先情報
お名前
メール
電話番号
ご所属機関
職務
Cyagenはお客様のプライバシーを大変重視しています。当社の最新の製品や情報をお届けしたいと思っています。お客様の設定をご確認ください。
これらの配信はいつでも解除できます。配信停止方法およびデータ保護の詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。
以下のボタンをクリックすることで、このフォームにご入力いただいた個人情報をCyagenが保存・処理し、ご要望のコンテンツを提供することに同意されたことになります。
モデルライブラリ
モデルライブラリ
リソース
リソース
動物の品質
動物の品質
サポートを受ける
サポートを受ける
住所:
〒543-0071 大阪府大阪市天王寺区生玉町2-3 小出ビル410室
電話 :
06-7652-3321
メール:
[email protected]
モデル製品
MouseAtlas モデルライブラリ
細胞株モデルカタログ
カスタムサービス
会社案内
企業概要施設概要動物の健康・福祉健康報告書協力企業・代理店採用情報お問い合わせ
SNS
免責事項:当社の製品およびサービスの価格や入手可能性は地域によって異なります。記載されている価格は特定の国々に適用されます。詳細についてはご連絡ください。
Copyright © 2025 Cyagen. All rights reserved.
プライバシーポリシー
サイトマップ
Cyagenの最新情報をお届けします
研究モデル、CROサービス、科学リソース、特別オファーに関する最新情報を、研究ニーズに合わせてメールでお届けします。
お名前
メール
ご所属機関
関心分野
主な研究分野