CXCR5 специфически эспрессирован клетками лимфомы Беркитта и лимфатическими тканями, включая лимфатические узлы и селезёнку. Играет роль в миграции B-лимфоцитов[2].
Гиперэкспрессия белка коррелирует с метастазами клеток рака молочной железы в лимфатические узлы[3]. Высокая степень экспрессии CXCR5 также может быть связана с аномально высокой выживаемостью клеток и их миграцией в опухоли, в которых отсутствует функциональный белок p53[4].
↑Dobner T., Wolf I., Emrich T., Lipp M. Differentiation-specific expression of a novel G protein-coupled receptor from Burkitt's lymphoma (англ.) // European Journal of Immunology[англ.] : journal. — 1992. — November (vol. 22, no. 11). — P. 2795—2799. — doi:10.1002/eji.1830221107. — PMID1425907.
↑Förster R., Mattis A.E., Kremmer E., Wolf E., Brem G., Lipp M. A putative chemokine receptor, BLR1, directs B cell migration to defined lymphoid organs and specific anatomic compartments of the spleen (англ.) // Cell : journal. — Cell Press, 1996. — December (vol. 87, no. 6). — P. 1037—1047. — doi:10.1016/S0092-8674(00)81798-5. — PMID8978608.
↑Biswas S., Sengupta S., Roy Chowdhury S., Jana S., Mandal G., Mandal P.K., Saha N., Malhotra V., Gupta A., Kuprash D.V., Bhattacharyya A. CXCL13-CXCR5 co-expression regulates epithelial to mesenchymal transition of breast cancer cells during lymph node metastasis (англ.) // Breast Cancer Res Treat[англ.] : journal. — 2014. — January (vol. 143, no. 2). — P. 265—276. — doi:10.1007/s10549-013-2811-8. — PMID24337540.
↑Mitkin N.A., Hook C.D., Schwartz A.M., Biswas S., Kochetkov D.V., Muratova A.M., Afanasyeva M.A., Kravchenko J.E., Bhattacharyya A., Kuprash D.V. p53-dependent expression of CXCR5 chemokine receptor in MCF-7 breast cancer cells (англ.) // Sci Rep[англ.] : journal. — 2015. — March (vol. 19, no. 5). — P. 9330. — doi:10.1038/srep09330. — PMID25786345. — PMC4365401.
Lipp M., Müller G. Shaping up adaptive immunity: the impact of CCR7 and CXCR5 on lymphocyte trafficking (англ.) // Verhandlungen Der Deutschen Gesellschaft Für Pathologie : journal. — 2006. — Vol. 87. — P. 90—101. — PMID16888899.
Barella L., Loetscher M., Tobler A., Baggiolini M., Moser B. Sequence variation of a novel heptahelical leucocyte receptor through alternative transcript formation (англ.) // The Biochemical Journal[англ.] : journal. — 1995. — August (vol. 309, no. 3). — P. 773—779. — doi:10.1042/bj3090773. — PMID7639692. — PMC1135699.
Schaerli P., Loetscher P., Moser B. Cutting edge: induction of follicular homing precedes effector Th cell development (англ.) // Journal of Immunology : journal. — 2001. — December (vol. 167, no. 11). — P. 6082—6086. — doi:10.4049/jimmunol.167.11.6082. — PMID11714765.
Kim C.H., Johnston B., Butcher E.C. Trafficking machinery of NKT cells: shared and differential chemokine receptor expression among V alpha 24(+)V beta 11(+) NKT cell subsets with distinct cytokine-producing capacity (англ.) // Blood : journal. — American Society of Hematology[англ.], 2002. — July (vol. 100, no. 1). — P. 11—6. — doi:10.1182/blood-2001-12-0196. — PMID12070001.
Battle T.E., Yen A. Ectopic expression of CXCR5/BLR1 accelerates retinoic acid- and vitamin D(3)-induced monocytic differentiation of U937 cells (англ.) // Experimental Biology and Medicine : journal. — 2002. — October (vol. 227, no. 9). — P. 753—762. — doi:10.1177/153537020222700906. — PMID12324654.
Lisignoli G., Toneguzzi S., Piacentini A., Cattini L., Lenti A., Tschon M., Cristino S., Grassi F., Facchini A. Human osteoblasts express functional CXC chemokine receptors 3 and 5: activation by their ligands, CXCL10 and CXCL13, significantly induces alkaline phosphatase and beta-N-acetylhexosaminidase release (англ.) // Journal of Cellular Physiology[англ.] : journal. — 2003. — January (vol. 194, no. 1). — P. 71—9. — doi:10.1002/jcp.10188. — PMID12447991.
Lisignoli G., Piacentini A., Toneguzzi S., Grassi F., Tschon M., Cristino S., Facchini A., Mariani E. Age-associated changes in functional response to CXCR3 and CXCR5 chemokine receptors in human osteoblasts (англ.) // Biogerontology : journal. — 2004. — Vol. 4, no. 5. — P. 309—317. — doi:10.1023/A:1026203502385. — PMID14618028.
Aust G., Sittig D., Becherer L., Anderegg U., Schütz A., Lamesch P., Schmücking E. The role of CXCR5 and its ligand CXCL13 in the compartmentalization of lymphocytes in thyroids affected by autoimmune thyroid diseases (англ.) // European Journal of Endocrinology / European Federation of Endocrine Societies : journal. — 2004. — February (vol. 150, no. 2). — P. 225—234. — doi:10.1530/eje.0.1500225. — PMID14763921.
Howard O.M., Dong H.F., Su S.B., Caspi R.R., Chen X., Plotz P., Oppenheim J.J. Autoantigens signal through chemokine receptors: uveitis antigens induce CXCR3- and CXCR5-expressing lymphocytes and immature dendritic cells to migrate (англ.) // Blood : journal. — American Society of Hematology[англ.], 2005. — June (vol. 105, no. 11). — P. 4207—4214. — doi:10.1182/blood-2004-07-2697. — PMID15713799. — PMC1895027.
Steinmetz O.M., Panzer U., Kneissler U., Harendza S., Lipp M., Helmchen U., Stahl R.A. BCA-1/CXCL13 expression is associated with CXCR5-positive B-cell cluster formation in acute renal transplant rejection (англ.) // Kidney International[англ.] : journal. — 2005. — April (vol. 67, no. 4). — P. 1616—1621. — doi:10.1111/j.1523-1755.2005.00244.x. — PMID15780119.
Hu C., Xiong J., Zhang L., Huang B., Zhang Q., Li Q., Yang M., Wu Y., Wu Q., Shen Q., Gao Q., Zhang K., Sun Z., Liu J., Jin Y., Tan J. PEG10 activation by co-stimulation of CXCR5 and CCR7 essentially contributes to resistance to apoptosis in CD19+CD34+ B cells from patients with B cell lineage acute and chronic lymphocytic leukemia (англ.) // Cellular & Molecular Immunology : journal. — 2004. — August (vol. 1, no. 4). — P. 280—294. — PMID16225771.