Tpra1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Tpra1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08323

品系全称

C57BL/6JCya-Tpra1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-24100-Tpra1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tpra1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08323) 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, adipocyte asscociated 1
基因别称
40kDa,Gpr175,Tpra40
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011906.2 | Ensembl: ENSMUST00000055022
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5~11
敲除长度
~2088 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
Tpra1,也称为Transmembrane Protein Adipocyte Associated 1,是一种跨膜蛋白,属于G蛋白偶联受体家族。该基因编码的蛋白质在多种生物过程中发挥作用,包括细胞分裂、胚胎发育、细胞信号传导和基因表达调控。Tpra1在脂肪细胞中表达,可能参与脂肪细胞的分化、代谢和功能调控。

Tpra1基因编码的蛋白质是一种孤儿受体,其配体和功能尚未完全明确。然而,研究表明,Tpra1在细胞信号传导中发挥重要作用。例如,Tpra1与Gαi亚基相互作用,调节cAMP水平,从而影响细胞内钙离子浓度和基因表达。此外,Tpra1还可能参与Hedgehog信号通路的调节,影响细胞增殖和胚胎发育。

Tpra1基因的变异与多种疾病的发生发展相关。例如,Tpra1基因的SNP与哮喘的风险增加相关,可能通过影响基因表达和表观遗传修饰来发挥作用[1]。此外,Tpra1基因的变异还与类风湿性关节炎的发生相关,可能影响基因表达和细胞信号传导[2]。在癌症中,Tpra1基因的突变和拷贝数变异也与肿瘤的发生和进展相关,可能影响基因表达和细胞信号传导[3]。

除了在人类疾病中的作用,Tpra1基因在动物中也具有重要的生物学功能。例如,Tpra1基因的变异与牛的生长性状相关,可能影响基因表达和细胞信号传导[4]。此外,Tpra1基因的变异还与鸡的生长曲线参数相关,可能影响基因表达和细胞信号传导[5]。

综上所述,Tpra1基因编码的蛋白质在多种生物过程中发挥重要作用,包括细胞分裂、胚胎发育、细胞信号传导和基因表达调控。Tpra1基因的变异与多种疾病的发生发展相关,可能通过影响基因表达和表观遗传修饰来发挥作用。Tpra1基因的研究有助于深入理解细胞信号传导和基因表达调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Kogan, Vladimir, Millstein, Joshua, London, Stephanie J, Raby, Benjamin A, Breton, Carrie V. 2019. Genetic-Epigenetic Interactions in Asthma Revealed by a Genome-Wide Gene-Centric Search. In Human heredity, 83, 130-152. doi:10.1159/000489765. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30669148/
2. Hu, Shouye, Jiang, Feng, Song, Huimiao, Yang, Zhi, Guo, Yan. 2024. Synovial transcriptome-wide association study implicates novel genes underlying rheumatoid arthritis risk. In Rheumatology (Oxford, England), , . doi:10.1093/rheumatology/keae654. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39656803/
3. Pan, Tao, Gao, Yueying, Xu, Gang, Xu, Juan, Li, Yongsheng. 2022. Pan-cancer analyses reveal the genetic and pharmacogenomic landscape of transient receptor potential channels. In NPJ genomic medicine, 7, 32. doi:10.1038/s41525-022-00304-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35614079/
4. Wu, Yan Yan, Briollais, Laurent. 2014. Mixed-effects models for joint modeling of sequence data in longitudinal studies. In BMC proceedings, 8, S92. doi:10.1186/1753-6561-8-S1-S92. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25519347/
5. Zhou, Yan, Liu, Jie, Lei, Qiuxia, Cao, Dingguo, Wang, Jie. 2025. Identification of quantitative trait loci and candidate genes associated with growth curve parameters in chinese wenshang barred chickens. In Poultry science, 104, 104767. doi:10.1016/j.psj.2025.104767. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39778364/