Tmem132b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Tmem132b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-05300

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem132bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-208151-Tmem132b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem132b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-05300) 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
transmembrane protein 132B
基因别称
mKIAA1786
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001190352.1 | Ensembl: ENSMUST00000031446
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6
敲除长度
~706 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
基因Tmem132b,全称transmembrane protein 132B,是一种跨膜蛋白,属于TMEM132家族。TMEM132家族的蛋白成员在多个生物学过程中发挥作用,包括神经发育、细胞粘附、免疫功能和癌症发生。Tmem132b蛋白具有保守的结构域,包括免疫球蛋白结构域和卷曲螺旋结构域,这些结构域可能与蛋白的细胞内定位和功能有关。

在神经系统中,Tmem132b的表达模式表明其在神经元发育和神经环路形成中发挥重要作用。研究表明,Tmem132b在胚胎发育过程中表达于中枢神经系统和周围神经系统的多个区域,提示其在神经元迁移、轴突引导和突触形成中可能具有功能[8]。此外,Tmem132b的表达也与神经系统疾病的发生相关,例如精神分裂症和自闭症谱系障碍。

在癌症研究中,Tmem132b的表达和功能也引起了关注。研究发现,Tmem132b在多种癌症中表达上调,例如肝癌和结直肠癌。在肝癌中,Tmem132b的表达与HCV感染相关,其基因突变与HCV诱导的表观遗传改变有关[1]。在结直肠癌中,Tmem132b的表达与患者预后相关,其m6A修饰与肿瘤的转移和侵袭性有关[3]。此外,Tmem132b的表达也与乳腺癌患者的生存率相关,其基因突变在黑人和白人患者之间存在差异[4]。

除了神经系统和癌症,Tmem132b在其他生物学过程中也发挥重要作用。例如,Tmem132b在血管系统中表达,其基因突变与颅内动脉瘤和蛛网膜下腔出血的发生相关[2,6]。此外,Tmem132b在毛发和皮肤发育中也发挥作用,其基因突变与羊毛性状相关[5,7]。

综上所述,基因Tmem132b是一种多功能蛋白,参与多个生物学过程,包括神经发育、细胞粘附、免疫功能和癌症发生。Tmem132b的表达和功能与多种疾病的发生和预后相关,包括神经系统疾病、癌症和血管疾病。进一步研究Tmem132b的生物学功能和调控机制,有助于深入理解其与疾病发生的关系,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Perez, Shira, Lavi-Itzkovitz, Anat, Gidoni, Moriah, Yaari, Gur, Gal-Tanamy, Meital. 2023. High-Resolution Genomic Profiling of Liver Cancer Links Etiology With Mutation and Epigenetic Signatures. In Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 16, 63-81. doi:10.1016/j.jcmgh.2023.03.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36965814/
2. Sauvigny, Thomas, Alawi, Malik, Krause, Linda, Regelsberger, Jan, Rosenberger, Georg. 2020. Exome sequencing in 38 patients with intracranial aneurysms and subarachnoid hemorrhage. In Journal of neurology, 267, 2533-2545. doi:10.1007/s00415-020-09865-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32367296/
3. Huang, Wei, Li, Gen, Wang, Zihang, Feng, Yajuan, Yu, Hefen. 2021. A Ten-N6-Methyladenosine (m6A)-Modified Gene Signature Based on a Risk Score System Predicts Patient Prognosis in Rectum Adenocarcinoma. In Frontiers in oncology, 10, 567931. doi:10.3389/fonc.2020.567931. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33680913/
4. Rizvi, Nubaira, Lyu, Hui, Vaidya, Leah, Miele, Lucio, Yu, Qingzhao. 2024. Genomic and Socioeconomic Determinants of Racial Disparities in Breast Cancer Survival: Insights from the All of Us Program. In Cancers, 16, . doi:10.3390/cancers16193294. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39409914/
5. Moradian, Hasan, Esmailizadeh Koshkoiyeh, Ali, Mohammadabadi, Mohammadreza, Asadi Fozi, Masood. 2019. Whole genome detection of recent selection signatures in Sarabi cattle: a unique Iranian taurine breed. In Genes & genomics, 42, 203-215. doi:10.1007/s13258-019-00888-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31808064/
6. Farlow, Janice L, Lin, Hai, Sauerbeck, Laura, Broderick, Joseph, Foroud, Tatiana. 2015. Lessons learned from whole exome sequencing in multiplex families affected by a complex genetic disorder, intracranial aneurysm. In PloS one, 10, e0121104. doi:10.1371/journal.pone.0121104. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25803036/
7. Megdiche, Sami, Mastrangelo, Salvatore, Ben Hamouda, Mohamed, Lenstra, Johannes A, Ciani, Elena. 2019. A Combined Multi-Cohort Approach Reveals Novel and Known Genome-Wide Selection Signatures for Wool Traits in Merino and Merino-Derived Sheep Breeds. In Frontiers in genetics, 10, 1025. doi:10.3389/fgene.2019.01025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31708969/
8. Wang, Yuan, Herzig, Graham, Molano, Cassandra, Liu, Aimin. 2022. Differential expression of the Tmem132 family genes in the developing mouse nervous system. In Gene expression patterns : GEP, 45, 119257. doi:10.1016/j.gep.2022.119257. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35690356/