Twf2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Twf2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08204

品系全称

C57BL/6JCya-Twf2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-23999-Twf2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Twf2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08204) 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
twinfilin actin binding protein 2
基因别称
A6-related,Ptk9l,Ptk9r
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011876.3 | Ensembl: ENSMUST00000024047
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~6
敲除长度
~1845 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:1346078Mice homozygous for a targeted allele are viable, fertile, and do not display obvious morphological or behavioral abnormalities.
Twf2,即Twinfilin-2,是一种属于ADF-H(actin-depolymerizing factor homology)家族的基因,在哺乳动物中发挥着调节细胞骨架动态平衡的重要作用。Twf2基因编码的蛋白质,即Twf2蛋白,由两个ADF-H结构域组成,能够与肌动蛋白单体和异源二聚体帽蛋白结合,从而抑制肌动蛋白丝的聚合。Twf2蛋白在细胞内主要与肌动蛋白丝的裸端结合,抑制其生长,维持细胞骨架的稳定性和动态平衡。此外,Twf2蛋白还参与细胞迁移、分裂、细胞内吞、以及细胞骨架结构如微丝、微管等的形成和维持[2,6,7]。

Twf2基因在多种疾病中发挥重要作用,包括肿瘤和神经退行性疾病。研究表明,Twf2基因在人类肿瘤中具有致癌作用,Twf2的转录水平与多种肿瘤的发生、发展密切相关。例如,在肝细胞癌模型中,Twf2基因的表达水平与细胞的迁移和侵袭能力呈正相关,Twf2基因的敲低能够抑制细胞的迁移和侵袭,并降低肿瘤生长速度[4]。此外,Twf2基因在人类脑组织中具有调节神经元突起生长的功能,Twf2基因的表达水平与树突棘长度呈正相关,Twf2基因的激活能够增加树突棘的长度[3]。

Twf2基因的表达受到多种因素的调控,包括DNA甲基化、转录因子、microRNA等。例如,在鸡胚胎骨骼肌发育过程中,Twf2基因的表达受到DNA甲基化的调控,DNA甲基化水平的变化导致Twf2基因的表达水平发生变化,进而影响骨骼肌卫星细胞的增殖和分化[5]。此外,Twf2基因的表达还受到细胞内外信号通路的调控,例如,在视网膜母细胞瘤细胞中,Twf2基因的表达受到PI3K/AKT信号通路的调控[1]。

综上所述,Twf2基因在细胞骨架动态平衡、细胞迁移、细胞分裂、细胞内吞、以及细胞骨架结构如微丝、微管等的形成和维持中发挥着重要作用。Twf2基因在多种疾病中具有重要作用,包括肿瘤和神经退行性疾病。Twf2基因的表达受到多种因素的调控,包括DNA甲基化、转录因子、microRNA等。因此,深入研究Twf2基因的功能及其调控机制,对于揭示细胞骨架动态平衡、细胞迁移、细胞分裂、细胞内吞、以及细胞骨架结构如微丝、微管等的形成和维持的分子机制,以及开发针对肿瘤和神经退行性疾病的药物具有重要意义。

参考文献:
1. Liu, Wenjie, Huo, Gengwei, Chen, Peng. 2022. Oncogenic role of TWF2 in human tumors: A pan-cancer analysis. In Open medicine (Warsaw, Poland), 17, 1425-1437. doi:10.1515/med-2022-0547. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36128444/
2. Nevalainen, Elisa M, Skwarek-Maruszewska, Aneta, Braun, Attila, Moser, Markus, Lappalainen, Pekka. . Two biochemically distinct and tissue-specific twinfilin isoforms are generated from the mouse Twf2 gene by alternative promoter usage. In The Biochemical journal, 417, 593-600. doi:10.1042/BJ20080608. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18837697/
3. Walker, Courtney K, Greathouse, Kelsey M, Tuscher, Jennifer J, Seyfried, Nicholas T, Herskowitz, Jeremy H. 2023. Cross-Platform Synaptic Network Analysis of Human Entorhinal Cortex Identifies TWF2 as a Modulator of Dendritic Spine Length. In The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43, 3764-3785. doi:10.1523/JNEUROSCI.2102-22.2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37055180/
4. Peng, Xiaodong, Fu, Huiying, Yin, Jianjun, Zhao, Qingmei. 2018. CHAF1B knockdown blocks migration in a hepatocellular carcinoma model. In Oncology reports, 40, 405-413. doi:10.3892/or.2018.6437. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29767268/
5. Ran, Jinshan, Li, Jingjing, Yin, Lingqian, Yang, Chaowu, Liu, Yiping. 2021. Comparative Analysis of Skeletal Muscle DNA Methylation and Transcriptome of the Chicken Embryo at Different Developmental Stages. In Frontiers in physiology, 12, 697121. doi:10.3389/fphys.2021.697121. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34276416/
6. Yamada, Shigeru, Uchimura, Eiichiro, Ueda, Takanori, Miyake, Masato, Miyake, Jun. 2007. Identification of twinfilin-2 as a factor involved in neurite outgrowth by RNAi-based screen. In Biochemical and biophysical research communications, 363, 926-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17910947/
7. Rzadzinska, Agnieszka K, Nevalainen, Elisa M, Prosser, Haydn M, Lappalainen, Pekka, Steel, Karen P. 2009. MyosinVIIa interacts with Twinfilin-2 at the tips of mechanosensory stereocilia in the inner ear. In PloS one, 4, e7097. doi:10.1371/journal.pone.0007097. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19774077/