Trhr2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Trhr2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03489

品系全称

C57BL/6JCya-Trhr2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-170732-Trhr2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Trhr2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03489) 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
thyrotropin releasing hormone receptor 2
基因别称
TRH-R2
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: XM_030243314 | Ensembl: ENSMUST00000044123
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.3 kb
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
MGI:2177284Female but not male mice homozygous for a null allele display increased depression-like and decreased anxiety-like behaviors.
Trhr2,即促甲状腺激素释放激素受体2,是一种重要的G蛋白偶联受体,在脊椎动物中广泛表达。Trhr2与促甲状腺激素释放激素(TRH)结合后,可以激活G蛋白信号通路,进而调节下游基因的表达和生理功能。TRH是一种多功能的神经肽,不仅参与调节甲状腺激素的分泌,还与情绪、睡眠、食欲、记忆和认知等功能密切相关。

在鱼类中,Trhr2的表达模式和组织分布与其在哺乳动物中的表达模式存在差异。例如,在鲑鱼中,Trhr2主要表达于大脑、视网膜、垂体和肠道等组织[5]。而在鸡中,Trhr2广泛表达于肌肉、睾丸、脂肪、垂体、脊髓和多个脑区(包括下丘脑)[2]。这些差异表明,Trhr2在不同物种中可能具有不同的生理功能。

Trhr2的表达和功能受到多种因素的调节,例如神经内分泌激素、环境污染物和遗传因素等。例如,研究发现,长期暴露于三苯基磷酸(TPP)可以影响斑马鱼内分泌系统的平衡,导致甲状腺激素水平升高和Trhr2表达的改变[3]。此外,急性暴露于1-甲基-3-辛基咪唑氯化物([C8mim]Cl)可以改变斑马鱼胚胎的甲状腺激素水平和HPT相关基因的表达,其中包括Trhr2[4]。

Trhr2的基因结构和分子进化也受到研究者的关注。例如,研究发现,在鲫鱼中,Trhr2基因由5个外显子组成,编码451个氨基酸残基。鲫鱼Trhr2与鸟类、两栖类和哺乳动物的Trhr2具有较高的氨基酸序列相似性,表明Trhr2在脊椎动物中具有保守的结构和功能[1]。此外,研究发现,在斑马鱼中,Trhr2的表达模式与促甲状腺激素释放激素(TRH)的表达模式存在重叠,表明Trhr2可能参与调节TRH的信号传导[3]。

综上所述,Trhr2是一种重要的G蛋白偶联受体,在脊椎动物中广泛表达,参与调节多种生理功能。Trhr2的表达和功能受到多种因素的调节,例如神经内分泌激素、环境污染物和遗传因素等。Trhr2的基因结构和分子进化也受到研究者的关注。深入研究Trhr2的生理功能和分子机制,有助于我们更好地理解TRH信号传导通路和甲状腺激素的调节机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Mekuchi, Miyuki, Saito, Yuichi, Aoki, Yasuhiro, Iigo, Masayuki, Yanagisawa, Tadashi. 2010. Molecular cloning, gene structure, molecular evolution and expression analyses of thyrotropin-releasing hormone receptors from medaka (Oryzias latipes). In General and comparative endocrinology, 170, 374-80. doi:10.1016/j.ygcen.2010.10.013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20977909/
2. Li, Xiaoxiao, Li, Zhengyang, Deng, Yue, Li, Juan, Wang, Yajun. 2019. Characterization of a novel thyrotropin-releasing hormone receptor, TRHR3, in chickens. In Poultry science, 99, 1643-1654. doi:10.1016/j.psj.2019.10.062. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32115036/
3. Liu, Xiaoshan, Jung, Dawoon, Jo, Areum, Moon, Hyo-Bang, Choi, Kyungho. 2016. Long-term exposure to triphenylphosphate alters hormone balance and HPG, HPI, and HPT gene expression in zebrafish (Danio rerio). In Environmental toxicology and chemistry, 35, 2288-96. doi:10.1002/etc.3395. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26865342/
4. Ding, Weikai, Chen, Yangli, Sultan, Yousef, Feng, Yiyi, Li, Xiaoyu. 2022. Effect of Acute Exposure to the Ionic Liquid 1-Methyl-3-octylimidazolium Chloride on the Embryonic Development and Larval Thyroid System of Zebrafish. In Animals : an open access journal from MDPI, 12, . doi:10.3390/ani12111353. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35681818/
5. Saito, Yuichi, Mekuchi, Miyuki, Kobayashi, Noriaki, Iigo, Masayuki, Yanagisawa, Tadashi. 2011. Molecular cloning, molecular evolution and gene expression of cDNAs encoding thyrotropin-releasing hormone receptor subtypes in a teleost, the sockeye salmon (Oncorhynchus nerka). In General and comparative endocrinology, 174, 80-8. doi:10.1016/j.ygcen.2011.07.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21827760/