Ttc7b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ttc7b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00404

品系全称

C57BL/6JCya-Ttc7bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-104718-Ttc7b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ttc7b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00404) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
tetratricopeptide repeat domain 7B
基因别称
Ttc7l1
染色体号
Chr 12 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001374711.1 | Ensembl: ENSMUST00000223020
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 8
敲除长度
~564 bp
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
TTC7B基因,也称为Tetratricopeptide Repeat Domain 7B,是一个编码蛋白质的基因,该蛋白质包含一个四肽重复结构域。四肽重复结构域是一种保守的蛋白质结构域,常见于多种蛋白质中,参与多种生物学过程,包括蛋白质折叠、信号转导和分子伴侣功能。TTC7B基因在多种组织和细胞类型中表达,包括脑、心脏、骨骼肌、肝脏、肾脏和脾脏。

TTC7B基因在多种癌症中表达异常,包括头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)、胶质瘤和结肠癌。研究表明,在HNSCC患者中,TTC7B基因的高表达与患者的总体生存率(OS)降低相关,使其成为一个独立的预后风险因素。TTC7B基因的表达与细胞粘附和细胞迁移途径相关,表明其在肿瘤发生发展过程中可能发挥重要作用。此外,TTC7B基因与多种免疫细胞浸润相关,特别是巨噬细胞,提示其在肿瘤免疫微环境中可能发挥重要作用。此外,TTC7B基因与铁死亡相关基因的表达呈显著正相关,表明其在肿瘤细胞死亡途径中可能发挥重要作用[1]。

在胶质瘤患者中,TTC7B基因的低表达与患者的总体生存率(OS)降低相关,使其成为一个独立的预后风险因素。TTC7B基因的表达与多种免疫细胞浸润相关,特别是活化的NK细胞,提示其在肿瘤免疫微环境中可能发挥重要作用。此外,TTC7B基因的表达与化疗药物替莫唑胺的氧化应激反应相关,表明其在肿瘤细胞对化疗药物的反应中可能发挥重要作用[2]。

在缺血性卒中患者中,TTC7B基因的多个多态性和单倍型与卒中风险相关,表明TTC7B基因可能是一个新的缺血性卒中易感基因。此外,TTC7B基因的表达与多种心血管疾病相关,提示其在心血管系统中可能发挥重要作用[3]。

在结肠癌患者中,TTC7B基因的表达与患者的总体生存率(OS)降低相关,使其成为一个独立的预后风险因素。TTC7B基因通过PI4KA-AKT1-RXRA-FTO轴,增加RNA的N6-甲基腺苷(m6A)甲基化水平,抑制结肠癌细胞的增殖。此外,TTC7B基因的表达与PI4KA、FTO等基因的表达呈正相关,表明其在RNA表观遗传修饰中可能发挥重要作用[4]。

在牛睾丸组织中,TTC7B基因的表达受结构变异和短串联重复(STR)的影响。此外,TTC7B基因的表达与SLC13A4基因的表达相关,表明其在基因表达调控中可能发挥重要作用[5]。

在染色体14q32.11微小缺失的患者中,TTC7B基因的缺失与语言和发育迟缓相关,表明TTC7B基因在脑发育和语言功能中可能发挥重要作用[6]。

在精液中,TTC7B基因的CpG位点cg06304190的甲基化水平与年龄相关,表明TTC7B基因的甲基化水平可能作为年龄预测的生物标志物[7]。

在羊奶生产性状的全基因组关联研究中,TTC7B基因的多个SNP位点与奶产量和蛋白质含量相关,表明TTC7B基因可能影响羊的奶产量和蛋白质含量[8]。

在多基因肥胖小鼠模型中,TTC7B基因在肥胖小鼠的脂肪组织中表达上调,表明TTC7B基因可能与脂肪细胞功能和肥胖相关[9]。

综上所述,TTC7B基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括肿瘤发生发展、免疫微环境、心血管系统、基因表达调控、脑发育和年龄预测等。TTC7B基因的研究有助于深入理解其在各种生物学过程中的功能和机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. He, Rong, Zhang, Xun, Wu, Yongzhi, Weng, Zhijie, Li, Longjiang. 2023. TTC7B is a new prognostic biomarker in head and neck squamous cell carcinoma linked to immune infiltration and ferroptosis. In Cancer medicine, 12, 22354-22369. doi:10.1002/cam4.6715. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37990988/
2. Chen, Zhenhua, Cui, Shasha, Dai, Yong, Yan, Hongyan, Zhang, Yi. 2022. TTC7B Is a Novel Prognostic-Related Biomarker in Glioma Correlating with Immune Infiltrates and Response to Oxidative Stress by Temozolomide. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, 7595230. doi:10.1155/2022/7595230. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36193074/
3. Krug, Tiago, Gabriel, João Paulo, Taipa, Ricardo, Lopes, Gabriela, Oliveira, Sofia A. 2012. TTC7B emerges as a novel risk factor for ischemic stroke through the convergence of several genome-wide approaches. In Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 32, 1061-72. doi:10.1038/jcbfm.2012.24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22453632/
4. Ren, Qianwen, Xiang, Meiyi, Qiao, Juanli, Tian, Wei, Deng, Dajun. 2025. TTC7B triggers the PI4KA-AKT1-RXRA-FTO axis and inhibits colon cancer cell proliferation by increasing RNA methylation. In International journal of biological sciences, 21, 1127-1143. doi:10.7150/ijbs.102431. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39897037/
5. Bhati, Meenu, Mapel, Xena Marie, Lloret-Villas, Audald, Pausch, Hubert. . Structural variants and short tandem repeats impact gene expression and splicing in bovine testis tissue. In Genetics, 225, . doi:10.1093/genetics/iyad161. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37655920/
6. Eno, Celeste C, Graakjaer, Jesper, Svaneby, Dea, Martinez-Agosto, Julian A, Quintero-Rivera, Fabiola. 2021. 14q32.11 microdeletion including CALM1, TTC7B, PSMC1, and RPS6KA5: A new potential cause of developmental and language delay in three unrelated patients. In American journal of medical genetics. Part A, 185, 1519-1524. doi:10.1002/ajmg.a.62117. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33634591/
7. Lee, Hwan Young, Jung, Sang-Eun, Oh, Yu Na, Yang, Woo Ick, Shin, Kyoung-Jin. 2015. Epigenetic age signatures in the forensically relevant body fluid of semen: a preliminary study. In Forensic science international. Genetics, 19, 28-34. doi:10.1016/j.fsigen.2015.05.014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26057119/
8. Sutera, A M, Riggio, V, Mastrangelo, S, Tolone, M, Portolano, B. 2019. Genome-wide association studies for milk production traits in Valle del Belice sheep using repeated measures. In Animal genetics, 50, 311-314. doi:10.1111/age.12789. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30983012/
9. Lee, Jee Won, Choung, Chong Min, Jung, Ju Yeon, Lee, Hwan Young, Lim, Si-Keun. 2018. A validation study of DNA methylation-based age prediction using semen in forensic casework samples. In Legal medicine (Tokyo, Japan), 31, 74-77. doi:10.1016/j.legalmed.2018.01.005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29413993/