Tmem106a-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Tmem106a-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06109

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem106aem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-217203-Tmem106a-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem106a-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06109) 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 106A
基因别称
0610008L10Rik
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001359326.1 | Ensembl: ENSMUST00000100403
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~654 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
TMEM106A(Transmembrane Protein 106A)是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的基因,其编码的蛋白具有跨膜结构,定位于线粒体和细胞膜上。TMEM106A在细胞生长、分化、凋亡以及病毒感染等方面具有重要作用,其表达和功能受到表观遗传调控的影响,如DNA甲基化和组蛋白修饰等。

TMEM106A在结直肠癌中具有重要作用,可以影响肿瘤的发生、发展和预后。研究发现,TMEM106A的表达与结直肠癌的预后相关,其中TMEM106A低表达与不良预后相关[1]。此外,TMEM106A的表达还与结直肠癌的分子亚型相关,其中TMEM106A高表达与GINS4亚型相关,该亚型具有中等的基质和免疫活性,以及TMEM106A甲基化[1]。这些研究结果提示,TMEM106A可能作为结直肠癌的分子标志物和治疗靶点。

TMEM106A在病毒感染中也具有重要作用,可以影响病毒感染的发生和发展。研究发现,TMEM106A的表达可以抑制肠道病毒71型(EV-A71)和人肠道病毒A16型(CV-A16)感染,其机制可能是通过干扰病毒与宿主细胞表面受体SCARB2的结合[2]。这些研究结果提示,TMEM106A可能作为抗病毒治疗的靶点。

TMEM106A在肝细胞癌(HCC)中也具有重要作用,可以影响肿瘤的侵袭和转移。研究发现,TMEM106A的表达在HCC组织中下调,其下调可能与TMEM106A启动子区域的高甲基化相关[3]。此外,TMEM106A的表达还可以抑制HCC细胞的上皮间质转化(EMT),进而抑制肿瘤的侵袭和转移[3]。这些研究结果提示,TMEM106A可能作为HCC的分子标志物和治疗靶点。

TMEM106A在胃癌中也具有重要作用,可以影响肿瘤的生长和凋亡。研究发现,TMEM106A的表达在胃癌组织中下调,其下调可能与TMEM106A启动子区域的高甲基化相关[4]。此外,TMEM106A的表达还可以抑制胃癌细胞的生长,并诱导细胞凋亡[4]。这些研究结果提示,TMEM106A可能作为胃癌的分子标志物和治疗靶点。

TMEM106A在尿路上皮癌(UC)中也具有重要作用,可以影响肿瘤的发生和发展。研究发现,TMEM106A的表达在UC组织中下调,其下调可能与TMEM106A启动子区域的低甲基化相关[5]。此外,TMEM106A的表达还可以作为UC的分子标志物,用于早期诊断和治疗[5]。这些研究结果提示,TMEM106A可能作为UC的分子标志物和治疗靶点。

TMEM106A在乳腺癌和卵巢癌中也具有重要作用,可以影响肿瘤的发生和发展。研究发现,TMEM106A的表达在乳腺癌和卵巢癌组织中下调,其下调可能与TMEM106A启动子区域的高甲基化相关[6,8]。此外,TMEM106A的表达还可以作为乳腺癌和卵巢癌的分子标志物,用于早期诊断和治疗[6,8]。这些研究结果提示,TMEM106A可能作为乳腺癌和卵巢癌的分子标志物和治疗靶点。

TMEM106A在犬瘟热病毒(CDV)感染中也具有重要作用,可以影响巨熊猫的免疫反应。研究发现,CDV疫苗接种后,巨熊猫巨噬细胞中TMEM106A的表达上调,进而激活巨噬细胞和调节免疫反应[7]。这些研究结果提示,TMEM106A可能作为CDV疫苗的免疫调节因子。

综上所述,TMEM106A是一种重要的基因,在多种生物学过程中发挥重要作用。TMEM106A在肿瘤、病毒感染和免疫反应等方面具有重要作用,其表达和功能受到表观遗传调控的影响。TMEM106A的研究有助于深入理解肿瘤、病毒感染和免疫反应的分子机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Liu, Zaoqu, Weng, Siyuan, Dang, Qin, Sun, Zhenqiang, Han, Xinwei. 2022. Gene interaction perturbation network deciphers a high-resolution taxonomy in colorectal cancer. In eLife, 11, . doi:10.7554/eLife.81114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36345721/
2. Guo, Xuemin, Zeng, Shinuan, Ji, Xiaoxin, Yang, Hai, Mu, Xin. 2022. Type I Interferon-Induced TMEM106A Blocks Attachment of EV-A71 Virus by Interacting With the Membrane Protein SCARB2. In Frontiers in immunology, 13, 817835. doi:10.3389/fimmu.2022.817835. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35359978/
3. Shi, Shiming, Wang, Biao, Wan, Jinglei, Yu, Lei, Dai, Zhi. . TMEM106A transcriptionally regulated by promoter methylation is involved in invasion and metastasis of hepatocellular carcinoma. In Acta biochimica et biophysica Sinica, 54, 1008-1020. doi:10.3724/abbs.2022069. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35713314/
4. Xu, Dong, Qu, Liujing, Hu, Jia, Guo, Mingzhou, Chen, Yingyu. 2014. Transmembrane protein 106A is silenced by promoter region hypermethylation and suppresses gastric cancer growth by inducing apoptosis. In Journal of cellular and molecular medicine, 18, 1655-66. doi:10.1111/jcmm.12352. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24975047/
5. Hou, Juanjuan, Niu, Yaqian, Yan, Jiamin, Li, Tingting, Wang, Zhenyun. 2025. Non-invasive diagnosis for urothelial carcinoma using a dual-target DNA methylation biomarker panel. In Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 569, 120164. doi:10.1016/j.cca.2025.120164. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39875053/
6. Du, Chen, Mark, Dorothea, Wappenschmidt, Barbara, Schlegelberger, Brigitte, Steinemann, Doris. 2018. A tandem duplication of BRCA1 exons 1-19 through DHX8 exon 2 in four families with hereditary breast and ovarian cancer syndrome. In Breast cancer research and treatment, 172, 561-569. doi:10.1007/s10549-018-4957-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30191368/
7. Sun, Jie, Shen, Fujun, Zhang, Liang, Yue, Bisong, Zhang, Xiuyue. 2021. Changes in the MicroRNA Profile of the Giant Panda After Canine Distemper Vaccination and the Integrated Analysis of MicroRNA-Messenger RNA. In DNA and cell biology, 40, 595-605. doi:10.1089/dna.2020.5942. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33769863/
8. Rizza, Roberta, Hackmann, Karl, Paris, Ida, Gelli, Gianfranco, Concolino, Paola. . Novel BRCA1 Large Genomic Rearrangements in Italian Breast/Ovarian Cancer Patients. In Molecular diagnosis & therapy, 23, 121-126. doi:10.1007/s40291-018-0376-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30506513/