Tppp2-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Tppp2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06347

品系全称

C57BL/6JCya-Tppp2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-219038-Tppp2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tppp2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06347) 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
tubulin polymerization-promoting protein family member 2
基因别称
Gm1790,Gm77
染色体号
Chr 14 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001128634.1 | Ensembl: ENSMUST00000177625
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~594 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
MGI:2684923Mice homozygous for a null allele exhibit oligoasthenozoospermia with irregular mitochondria and reduced ATP content in sperm.
Tppp2(tubulin polymerization promoting protein family member 2)是一种编码微管聚合促进蛋白家族成员2的基因。微管是细胞骨架的重要组成部分,参与细胞分裂、细胞运动和细胞器运输等生物学过程。Tppp2编码的蛋白主要在精子发生过程中发挥作用,其表达与精子的数量、活力和受精能力密切相关。

Tppp2基因在哺乳动物中存在多个同源基因,包括TPPP1、TPPP2和TPPP3。在鱼类中,除了这三个同源基因外,还存在一个鱼类特有的同源基因tppp4。Tppp2在鱼类中的同源基因tppp3-like被证实是TPPP2的正交基因,这一发现为研究Tppp2在鱼类中的功能提供了重要线索[3,4]。

研究表明,Tppp2在精子发生过程中发挥重要作用。在人类和小鼠精子中,体外抑制TPPP2会导致精子活力和ATP含量显著降低。Tppp2敲除小鼠表现出精子数量和活力显著降低,导致雄性不育。这些小鼠的精子中,线粒体形态异常,电子传递链分子表达异常,ATP水平降低,线粒体膜电位下降和细胞凋亡指数增加,这些可能是导致其少精弱精表型的潜在原因。此外,还发现了一个潜在的TPPP2相互作用蛋白eEf1b(真核翻译延伸因子1β),它在蛋白质翻译延伸中发挥重要作用。因此,TPPP2可能是少精弱精症的潜在致病因素。TPPP2的缺乏可能会影响特定蛋白质的翻译,改变精子线粒体的结构和功能,从而导致精子数量、活力和生育能力的降低[1]。

除了在精子发生中的作用,Tppp2还与癌症的发生和进展相关。研究表明,CTA基因(癌症/睾丸抗原基因)与某些实体瘤的预后不良相关,因为它们在肿瘤发生和进展中可能发挥重要作用。在肝细胞癌中,基于CTA基因的预后特征被研究并验证,包括TPPP2在内的六个CTA基因被认为是肝细胞癌的独立预后预测因子。这些研究结果突出了CTA基因分析作为肝细胞癌患者预后评估工具的重要性[2]。

此外,Tppp2还与2型糖尿病的易感性相关。研究发现,在玛雅印第安人中,TPPP2基因的rs9624位点与总胆固醇和甘油三酯水平升高相关,这表明TPPP2基因的变异可能影响2型糖尿病的发病机制,主要涉及胰岛素抵抗和脂质代谢[5]。

综上所述,Tppp2是一种编码微管聚合促进蛋白家族成员2的基因,在精子发生、癌症发生和进展以及2型糖尿病的易感性中发挥重要作用。Tppp2基因的突变和表达异常可能导致精子数量、活力和受精能力的降低,从而影响生育能力。此外,Tppp2还与癌症的发生和进展以及2型糖尿病的易感性相关。深入研究Tppp2的功能和作用机制将有助于理解其与人类疾病的关系,并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. Zhu, Feng, Yan, Peipei, Zhang, Jingjing, Guo, Xuejiang, Zhu, Hui. 2019. Deficiency of TPPP2, a factor linked to oligoasthenozoospermia, causes subfertility in male mice. In Journal of cellular and molecular medicine, 23, 2583-2594. doi:10.1111/jcmm.14149. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30680919/
2. Xu, Yingyu, Xu, Xin, Ni, Xiaojian, Song, Guohe, Zhang, Juan. 2023. Gene-based cancer-testis antigens as prognostic indicators in hepatocellular carcinoma. In Heliyon, 9, e13269. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e13269. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36950598/
3. Orosz, Ferenc. 2015. On the tubulin polymerization promoting proteins of zebrafish. In Biochemical and biophysical research communications, 457, 267-72. doi:10.1016/j.bbrc.2014.12.099. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25576359/
4. Orosz, Ferenc. 2012. A fish-specific member of the TPPP protein family? In Journal of molecular evolution, 75, 55-72. doi:10.1007/s00239-012-9521-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23053195/
5. Sánchez-Pozos, Katy, Ortíz-López, María Guadalupe, Peña-Espinoza, Bárbara I, Sanchez-Flores, Alejandro, Menjivar, Marta. 2018. Whole-exome sequencing in maya indigenous families: variant in PPP1R3A is associated with type 2 diabetes. In Molecular genetics and genomics : MGG, 293, 1205-1216. doi:10.1007/s00438-018-1453-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29948331/