Tmem51-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Tmem51-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-05835

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem51em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-214359-Tmem51-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem51-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-05835) 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 51
基因别称
-
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145402 | Ensembl: ENSMUST00000036572
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~0.8 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
TMEM51,即跨膜蛋白51,是一种编码跨膜蛋白的基因。该基因的产物在细胞膜上具有多个跨膜结构域,可能在细胞信号传导、膜运输和细胞内蛋白定位中发挥作用。TMEM51基因在多种生物学过程中具有重要作用,包括血管舒缩、免疫反应、细胞增殖和迁移等。

在Raynaud's综合征中,TMEM51基因被发现与疾病的发生和发展相关。研究发现,TMEM51基因的表达与血管收缩和缺氧有关,尤其是在四肢的远端动脉中。此外,ADRA2A、ACVR2A、NOS3和IRX1等基因与TMEM51基因的表达存在共定位现象,表明这些基因可能在Raynaud's综合征的发生中发挥协同作用[1]。进一步研究发现,ADRA2A基因的表达与血管平滑肌细胞中的肾上腺素能信号传导有关,而IRX1基因的表达与微血管中的内皮细胞信号传导有关[1]。

在胰腺导管腺癌(PDAC)中,TMEM51基因被发现与疾病的发生和发展相关。研究发现,TMEM51基因在PDAC中的表达水平升高,可能参与调控肿瘤的发生和发展过程。此外,TMEM51基因与其他基因如CEACAM1、MCU、VDAC1、CYCS和ERLIN2等共同构成PDAC相关的分子通路和共同调节机制[2]。

在喉鳞状细胞癌(LSCC)中,TMEM51基因被发现与疾病的预后相关。研究发现,TMEM51基因的表达水平与患者的总生存期(OS)和复发无病生存期(RFS)相关。此外,TMEM51基因的表达水平与DNA甲基化水平存在负相关,表明TMEM51基因可能通过DNA甲基化调控机制影响LSCC的发生和发展[3]。

在年龄预测方面,研究发现,TMEM51基因的表达水平与骨骼年龄相关。通过分析骨骼DNA样本的DNA甲基化水平,发现TMEM51基因的甲基化水平与实际年龄存在相关性,表明TMEM51基因可能作为骨骼年龄预测的潜在生物标志物[4]。

在心房颤动(AF)复发方面,研究发现,lncRNA-TMEM51-AS1-201与AF复发相关。研究发现,lncRNA-TMEM51-AS1-201的表达水平与AF复发相关,可能通过调控COL6A1、FGFR1、HSPG2和IGF2等基因的表达影响AF的复发[5]。

在可卡因使用障碍中,研究发现,TMEM51基因的遗传变异与疾病的发生相关。研究发现,TMEM51基因的遗传变异与可卡因使用障碍的发生相关,可能通过基因-环境相互作用影响疾病的发生[6]。

在空气污染暴露中,研究发现,TMEM51基因的表达水平与肺疾病的易感性相关。研究发现,TMEM51基因的表达水平在慢性阻塞性肺疾病(COPD)细胞中发生变化,可能参与调控DEP暴露引起的基因表达变化和致癌过程[7]。

在牛的生育能力方面,研究发现,TMEM51基因的表达水平与牛的生育能力相关。研究发现,TMEM51基因的表达水平与牛的生育能力相关,可能参与调控牛的生育过程[8]。

在肝细胞癌的侵袭和迁移中,研究发现,TMEM51基因的表达水平与肝细胞癌的侵袭和迁移相关。研究发现,TMEM51基因的表达水平在肝细胞癌中发生变化,可能通过调控相关基因的表达影响肝细胞癌的侵袭和迁移[9]。

在血压调节方面,研究发现,TMEM51基因的表达水平与血压调节相关。研究发现,TMEM51基因的表达水平与血压调节相关,可能参与调控血压的调节过程[10]。

综上所述,TMEM51基因在多种生物学过程中具有重要作用,包括血管舒缩、免疫反应、细胞增殖和迁移等。TMEM51基因与多种疾病的发生和发展相关,包括Raynaud's综合征、PDAC、LSCC、AF、可卡因使用障碍、肺疾病、牛的生育能力和肝细胞癌等。此外,TMEM51基因的表达水平与骨骼年龄和血压调节相关。因此,TMEM51基因的研究有助于深入理解生物学过程和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Tervi, Anniina, Ramste, Markus, Abner, Erik, Jones, Samuel E, Ollila, Hanna M. 2024. Genetic and functional analysis of Raynaud's syndrome implicates loci in vasculature and immunity. In Cell genomics, 4, 100630. doi:10.1016/j.xgen.2024.100630. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39142284/
2. Giulietti, Matteo, Occhipinti, Giulia, Principato, Giovanni, Piva, Francesco. 2016. Weighted gene co-expression network analysis reveals key genes involved in pancreatic ductal adenocarcinoma development. In Cellular oncology (Dordrecht, Netherlands), 39, 379-88. doi:10.1007/s13402-016-0283-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27240826/
3. Hui, Lian, Wang, Jing, Zhang, Jialiang, Long, Jin. 2019. lncRNA TMEM51-AS1 and RUSC1-AS1 function as ceRNAs for induction of laryngeal squamous cell carcinoma and prediction of prognosis. In PeerJ, 7, e7456. doi:10.7717/peerj.7456. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31565549/
4. Lee, Hwan Young, Hong, Sae Rom, Lee, Ji Eun, Jung, Sang-Eun, Lee, Yang Han. 2020. Epigenetic age signatures in bones. In Forensic science international. Genetics, 46, 102261. doi:10.1016/j.fsigen.2020.102261. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32087494/
5. Tang, Huaiguang, Lu, Kongmiao, Wang, Yan, Li, Bingong, Shao, Yibing. 2024. Analyses of lncRNA and mRNA profiles in recurrent atrial fibrillation after catheter ablation. In European journal of medical research, 29, 244. doi:10.1186/s40001-024-01799-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38643140/
6. Sun, Jiangwen, Kranzler, Henry R., Gelernter, Joel, Bi, Jinbo. . A genome-wide association study of cocaine use disorder accounting for phenotypic heterogeneity and gene–environment interaction. In Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 45, 34-44. doi:10.1503/jpn.180098. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31490055/
7. Ahmed, C M Sabbir, Canchola, Alexa, Paul, Biplab, Alam, Md Rubaiat Nurul, Lin, Ying-Hsuan. 2023. Altered long non-coding RNAs expression in normal and diseased primary human airway epithelial cells exposed to diesel exhaust particles. In Inhalation toxicology, 35, 157-168. doi:10.1080/08958378.2023.2185703. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36877189/
8. Banerjee, Priyanka, Rodning, Soren P, Diniz, Wellison J S, Dyce, Paul W. 2022. Co-Expression Network and Integrative Analysis of Metabolome and Transcriptome Uncovers Biological Pathways for Fertility in Beef Heifers. In Metabolites, 12, . doi:10.3390/metabo12080708. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36005579/
9. Cheng, Yang, Ping, Jian, Chen, Jianjie, Zhao, Hui, Xue, Jiahua. 2022. Molecular mechanism of atractylon in the invasion and migration of hepatic cancer cells based on high‑throughput sequencing. In Molecular medicine reports, 25, . doi:10.3892/mmr.2022.12628. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35119084/
10. Sung, Yun Ju, de las Fuentes, Lisa, Winkler, Thomas W, Rao, Dabeeru C, Morrison, Alanna C. . A multi-ancestry genome-wide study incorporating gene-smoking interactions identifies multiple new loci for pulse pressure and mean arterial pressure. In Human molecular genetics, 28, 2615-2633. doi:10.1093/hmg/ddz070. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31127295/