Tmem150b-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

Tmem150b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10689

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem150bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-330460-Tmem150b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem150b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10689) 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 150B
基因别称
A630041N19,Tmem224
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001142792 | Ensembl: ENSMUST00000086363
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1~4
敲除长度
~3.0 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:2679718Mice exhibit normal female fertility.
TMEM150B,也称为跨膜蛋白150b,是一种重要的细胞膜蛋白。它在细胞内起着多种功能,包括调节自噬、影响骨形态发生蛋白(BMP)信号通路和参与细胞存活等。TMEM150B基因的表达受到多种因素的影响,包括Activin/Nodal信号通路和细胞应激条件等。

TMEM150B基因的表达和功能在多种生物学过程中发挥着重要作用。首先,TMEM150B基因的表达受到Activin/Nodal信号通路的调控。在非洲爪蟾(Xenopus laevis)的胚胎发育过程中,TMEM150B基因在组织者区域表达,并被Activin/Nodal信号通路所诱导[2]。这表明TMEM150B基因可能参与调节组织者的动态功能,进而影响胚胎的背腹轴形成。

其次,TMEM150B基因在自噬过程中发挥着重要作用。TMEM150B基因可以调节自噬,从而影响细胞存活。例如,TMEM150B基因的变异与早发性卵巢功能不全(POI)的发生有关[1]。POI是一种严重的卵巢功能衰退疾病,通常会导致女性不孕。研究表明,TMEM150B基因的变异可能会影响细胞内自噬过程,从而影响卵巢功能。此外,TMEM150B基因的表达还与自噬相关基因DRAM-3的表达和功能有关。DRAM-3是一种自噬调节因子,可以调节自噬过程和细胞存活。研究表明,DRAM-3可以调节自噬,并促进细胞在葡萄糖缺乏条件下的存活[3]。因此,TMEM150B基因可能通过调节自噬过程来影响细胞存活和卵巢功能。

最后,TMEM150B基因还参与调节BMP信号通路。在非洲爪蟾的胚胎发育过程中,TMEM150B基因的敲低会导致头部缺陷和身体轴的缩短。这表明TMEM150B基因可能通过调节BMP信号通路来影响胚胎发育[2]。此外,TMEM150B基因的敲低还会导致BMP信号通路的下调,这可能是通过TMEM150B基因与激活素受体样激酶2(ALK2)的物理相互作用实现的。因此,TMEM150B基因可能通过调节BMP信号通路来影响胚胎发育和细胞功能。

综上所述,TMEM150B基因在细胞内发挥着多种功能,包括调节自噬、影响BMP信号通路和参与细胞存活等。TMEM150B基因的表达和功能受到多种因素的影响,包括Activin/Nodal信号通路和细胞应激条件等。TMEM150B基因的变异与早发性卵巢功能不全(POI)的发生有关,这表明TMEM150B基因可能通过调节自噬过程来影响卵巢功能。此外,TMEM150B基因还参与调节BMP信号通路,这表明TMEM150B基因可能通过调节BMP信号通路来影响胚胎发育和细胞功能。未来的研究需要进一步探索TMEM150B基因在细胞内和生物学过程中的作用机制,以及其在疾病发生和发展中的作用。

参考文献:
1. Shao, Tong, Ke, Hanni, Liu, Ran, Zhao, Shidou, Qin, Yingying. 2018. Variation analysis of theTMEM150B gene in Chinese women with premature ovarian insufficiency. In Reproductive biomedicine online, 38, 407-412. doi:10.1016/j.rbmo.2018.12.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30704953/
2. Keum, Byeong-Rak, Yeo, Inchul, Koo, Youngmu, Kim, Gun-Hwa, Han, Jin-Kwan. 2023. Transmembrane protein 150b attenuates BMP signaling in the Xenopus organizer. In Journal of cellular physiology, 238, 1850-1866. doi:10.1002/jcp.31059. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37435758/
3. Mrschtik, M, O'Prey, J, Lao, L Y, Skommer, J, Ryan, K M. 2015. DRAM-3 modulates autophagy and promotes cell survival in the absence of glucose. In Cell death and differentiation, 22, 1714-26. doi:10.1038/cdd.2015.26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25929859/