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新聞與視野

腫瘤免疫常見模型BALB/c-Nude為您的科研賦能

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BALB/c-Nude小鼠簡介

遺傳背景:BALB/c

基因名稱:Foxn1

應用領域:異種移植和移植主體等癌癥研究、T細胞缺陷、腎上腺皮質(zhì)缺陷和甲狀腺缺陷等內(nèi)分泌研究、胸腺缺陷、皮膚和頭發(fā)質(zhì)地缺陷等。

小鼠毛色:無毛,肉色

基因描述:Foxn1(forkhead box N1)是在胸腺上皮細胞中表達的蛋白質(zhì),是一種轉(zhuǎn)錄因子,其在發(fā)育過程中,參與免疫系統(tǒng)調(diào)節(jié)、代謝,在癌癥和衰老中發(fā)揮重要的作用。Foxn1基因突變純合子小鼠表現(xiàn)出毛發(fā)生長異常和胸腺上皮發(fā)育缺陷,小鼠出現(xiàn)無毛表型,因此Foxn1基因突變純合子小鼠又稱為“裸鼠”。

品系特征:BALB/c-Nude小鼠攜帶Foxn1突變,導致胸腺發(fā)育不良,T細胞缺失,細胞免疫缺失;同時對胸腺依賴性抗原的反應存在局限性,導致B細胞功能受損;NK細胞、巨噬細胞、抗原遞呈細胞數(shù)量及功能正常,補體活性正常。

 

BALB/c-Nude小鼠成瘤性驗證(近100株腫瘤細胞):

已完成成瘤性驗證的試驗中,高達92.59%(50/54)的腫瘤細胞均可在BALB/C-Nude中成瘤。

Cancer Type

Cell Lines

乳腺癌

BT-474(人乳腺導管癌細胞)、MDA-MB-468(人乳腺癌細胞)、HCC1954(人乳腺導管癌細胞)...

宮頸癌

SIHA (人子宮頸鱗癌細胞)、C-33A (人宮頸癌細胞)、AN3 CA(人子宮內(nèi)膜腺癌細胞)...

卵巢癌

A2780(人卵巢癌細胞)、OV-90(人卵巢癌細胞)、SK-OV-3(人卵巢癌細胞)...

肝癌

Huh7(人肝癌細胞)、Huh-6(人肝母細胞瘤)、MHCC97-H(人肝癌細胞)、HepG2(人肝母細胞瘤)、MAHLAVU(人肝癌細胞)、HCCLM3(人肝癌細胞)、JHH-7(人肝癌細胞)、PLC/PRF/5(人肝癌亞歷山大細胞)...

肺癌

HCC827(人非小細胞肺癌細胞)、NCI-H460 (人大細胞肺癌細胞)、NCI-H1993(人非小細胞肺癌細胞)、NCI-H2228(人肺腺癌細胞)、NCI-H1944(人非小細胞肺癌細胞)、PC-9(人肺腺癌細胞)、NCI-H292(人非小細胞肺癌細胞)...

腸癌

HCT-8(人回盲腸癌細胞)、HCT-116(人結(jié)腸癌細胞)、HT-29(人結(jié)腸癌細胞)、Caco-2(人結(jié)腸腺癌細胞)、SW1116(人結(jié)腸腺癌細胞)...

前列腺癌

22RV1(人前列腺癌細胞)...

鼻咽癌

HNE-1(人鼻咽癌細胞)...

黑色素瘤

A375(人惡性黑色素瘤細胞)、SK-MEL-28 (人黑色素瘤細胞)...

胃癌

NUGC-4(人胃癌細胞)、MKN45(人胃癌細胞)...

膀胱癌

RT-112 (人膀胱癌細胞)...

腎癌

ACHN(人腎細胞腺癌細胞)、786-O(人腎透明細胞腺癌細胞)...

甲狀腺癌

B-CPAP(人甲狀腺乳頭狀癌細胞)...

舌鱗癌

CAL-27(人舌鱗癌細胞)...

肌肉瘤

A-673(人橫紋肌肉瘤細胞)...

表皮癌

A-431(人表皮癌細胞)...

膽囊癌

GBC-SD(人膽囊癌細胞)...

 

裸鼠長毛?

裸鼠其實是有毛發(fā)的,并不是徹底的無毛鼠。在裸鼠的頭部、頸部有稀疏的毛發(fā)生長;隨著小鼠周齡增加,它們軀干的其他部位也有稀疏毛發(fā)生長。這些毛發(fā)穿透表皮后其毛桿將嚴重扭曲,經(jīng)常在長到應有長度前就折斷了。

長毛:4周時會出現(xiàn)長毛(長毛高峰期),5周開始脫毛,6周已經(jīng)脫毛干凈,7周時雄鼠開始反長毛(這時的小鼠被毛不易脫落)

為什么會不長毛:由于Foxn1基因功能缺失,毛桿中缺乏角蛋白(由Foxn1控制表達)變得非常纖弱,絕大部分毛桿不能正常穿透表皮,而是扭曲盤繞在膨脹的毛囊漏斗內(nèi)。他們的毛囊與同窩出生的正常有毛仔鼠相比,數(shù)量和功能沒有差別,均能夠產(chǎn)生正常的毛根和毛桿。但因為其毛囊功能不完善,所以才會看上去沒有毛。

 

已發(fā)表文獻

1. Wu Q, Yuan C, Wang J, et al. Uridine-Modified Ruthenium(II) Complex as Lysosomal LIMP-2 Targeting Photodynamic Therapy Photosensitizer for the Treatment of Triple-Negative Breast Cancer. JACS Au. 2024 Feb 16;4(3):1081-1096.

2. Wang J, Zhou D, Li R, et al. Protocol for engineering bone organoids from mesenchymal stem cells. Bioact Mater. 2024 Dec 1;45:388-400.

3. Dong S, Li X, Chen Z, et al. MMP28 recruits M2-type tumor-associated macrophages through MAPK/JNK signaling pathway-dependent cytokine secretion to promote the malignant progression of pancreatic cancer. J Exp Clin Cancer Res. 2025 Feb 19;44(1):60.

4. Shi Y, Chen Y, Wang Y, et al. Therapeutic effect of small extracellular vesicles from cytokine-induced memory-like natural killer cells on solid tumors. J Nanobiotechnology. 2024 Jul 29;22(1):447.

5. Wang M, Ding X, Fang X, et al. Circ6834 suppresses non-small cell lung cancer progression by destabilizing ANHAK and regulating miR-873-5p/TXNIP axis. Mol Cancer. 2024 Jun 18;23(1):128.

6. Wu X, Bai Z, Wang H, et al. CRISPR-Cas9 gene editing strengthens cuproptosis/chemodynamic/ferroptosis synergistic cancer therapy. Acta Pharm Sin B. 2024 Sep;14(9):4059-4072.


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