Trarg1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Trarg1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07957

品系全称

C57BL/6JCya-Trarg1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-237858-Trarg1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Trarg1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07957) 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
trafficking regulator of GLUT4 (SLC2A4) 1
基因别称
C130069F04Rik,DSPB1,Lost1,Tusc5
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177709 | Ensembl: ENSMUST00000062024
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~3.1 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:3029307Mice homozygous for a knock-out allele display abnormal adipocyte glucose uptake and show increased body weight, elevated blood insulin and glucose levels, and insulin resistance when fed a high-fat diet.
Trarg1,也称为TRAFAC互作蛋白1(TRAFAC-interacting protein 1),是一种在哺乳动物细胞中发现的蛋白质,属于dispanins蛋白家族的一部分。dispanins是一类跨膜蛋白,具有多种生理功能,如参与神经突触的形成、调节神经递质的释放以及与离子通道的相互作用,包括AMPA受体(AMPARs)。尽管许多dispanins蛋白在中枢神经系统(CNS)中表达,但TRARG1主要在周围神经系统(PNS)中表达。TRARG1的功能目前尚不清楚,但一些研究表明它可能与神经系统疾病有关。

在神经科学领域的研究中,dispanins蛋白家族中的TMEM233和PRRT2被认为是潜在的药物靶点,它们可能与神经毒性疾病有关。例如,来自澳大利亚巨型刺树的神经毒素可以靶向TMEM233来调节电压门控钠(NaV)通道的功能[1]。这表明dispanins蛋白家族成员在神经系统疾病的治疗中可能具有潜在的应用价值。

此外,TRARG1在脂肪细胞分化和代谢中也扮演着重要角色。研究表明,circRNA和miRNA可以通过调节TRARG1的表达来影响脂肪细胞的增殖和分化。例如,circBDP1是一种来源于牛BDP1基因的circRNA,它具有miR-204和miR-181b的结合位点,这两种miRNA都是牛脂肪发育的调节因子。circBDP1可以通过吸附miR-204和miR-181b来促进牛前脂肪细胞的增殖和分化[2]。进一步的研究表明,miR-181b和miR-204同时靶向SIRT1基因,而miR-204也靶向TRARG1基因的3'非翻译区(3'UTR)[2]。这表明TRARG1在脂肪细胞分化和代谢中可能发挥着重要作用。

在猪肌肉脂肪酸组成和基因表达的研究中,TRARG1也被发现与肌肉中脂肪酸的组成相关。研究显示,TRARG1的表达与肌肉中油酸与硬脂酸的比例有关,这表明TRARG1可能参与调节肌肉中的脂肪酸代谢[3]。

在母鸡繁殖性能的研究中,TRARG1的表达与产蛋率有关。研究发现,母鸡暴露于脂多糖(LPS)会导致F1代母鸡的产蛋率下降。通过RNA测序分析,研究人员发现TRARG1的表达在LPS组中显著下调,这可能是LPS组产蛋率下降的主要原因[4]。

在猪肌肉中油酸与硬脂酸比例的研究中,TRARG1的表达也与这一比例有关。研究发现,TRARG1的表达与肌肉中油酸与硬脂酸的比例有关,这表明TRARG1可能参与调节肌肉中的脂肪酸代谢[5]。

综上所述,TRARG1是一种在哺乳动物细胞中发现的蛋白质,属于dispanins蛋白家族的一部分。尽管TRARG1的功能目前尚不清楚,但研究表明它可能与神经系统疾病、脂肪细胞分化和代谢以及肌肉中脂肪酸的组成有关。未来需要进一步研究来阐明TRARG1在疾病发生和生物学过程中的具体作用机制。

参考文献:
1. Deuis, Jennifer R, Klasfauseweh, Tabea, Walker, Lucinda, Vetter, Irina. 2024. The 'dispanins' and related proteins in physiology and neurological disease. In Trends in neurosciences, 47, 622-634. doi:10.1016/j.tins.2024.06.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39025729/
2. Zhang, Sihuan, Jiang, Enhui, Kang, Zihong, Chen, Hong, Lan, Xianyong. 2022. CircRNA Profiling Reveals an Abundant circBDP1 that Regulates Bovine Fat Development by Sponging miR-181b/miR-204 Targeting Sirt1/TRARG1. In Journal of agricultural and food chemistry, 70, 14312-14328. doi:10.1021/acs.jafc.2c05939. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36269615/
3. Valdés-Hernández, Jesús, Ramayo-Caldas, Yuliaxis, Passols, Magí, Sánchez, Armand, Folch, Josep M. 2023. Global analysis of the association between pig muscle fatty acid composition and gene expression using RNA-Seq. In Scientific reports, 13, 535. doi:10.1038/s41598-022-27016-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36631502/
4. Liu, Lei, Wang, Wei, Adetula, Adeyinka Abiola, Yu, Ying, Chu, Qin. 2024. Effects of maternal Escherichia coli lipopolysaccharide exposure on offspring: insights from lncRNA analysis in laying hens. In Poultry science, 104, 104599. doi:10.1016/j.psj.2024.104599. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39657467/
5. Valdés-Hernández, Jesús, Ramayo-Caldas, Yuliaxis, Passols, Magí, Sánchez, Armand, Folch, Josep M. 2024. Identification of differentially expressed genes and polymorphisms related to intramuscular oleic-to-stearic fatty acid ratio in pigs. In Animal genetics, 56, e13491. doi:10.1111/age.13491. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39593270/