Tmem241-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

Tmem241-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10778

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem241em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-338363-Tmem241-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem241-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10778) 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 241
基因别称
6030446N20Rik
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001289666.1 | Ensembl: ENSMUST00000209859
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 7~8
敲除长度
~2334 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:2442435Mice homozygous for a null allele display lung inflammation, accumulation of cholesterol in the lungs, thickened alveolar walls, and decreased exercise endurance.
TMEM241,也称为transmembrane protein 241,是一个位于人类染色体18q11.2区域的基因。它编码一个推测的跨膜蛋白,其具体功能和生物学作用尚不完全清楚。然而,通过对TMEM241的研究,人们已经发现它可能与多种生理和病理过程相关。

首先,TMEM241在血脂代谢中可能发挥重要作用。在墨西哥人群中的一项全基因组关联研究(GWAS)中发现,染色体18q11.2区域的rs17259126单核苷酸多态性(SNP)与高血清甘油三酯水平相关。进一步的研究表明,rs17259126的G等位基因降低了肝细胞核因子4α(HNF4A)的结合,从而降低了TMEM241基因的表达。这表明,TMEM241可能通过影响甘油三酯的代谢来影响血脂水平[1]。

其次,TMEM241可能与骨密度疾病有关。一项研究通过对骨髓间充质干细胞(BMMSCs)分化的染色质空间组织景观的研究,发现TMEM241是骨退化病和骨质疏松症(OP)的候选基因之一。研究结果表明,SNP突变可能影响转录因子(TF)结合位点,从而影响基因表达。TMEM241在骨密度疾病中的作用机制可能涉及其对转录因子结合位点的影响[2]。

此外,TMEM241还可能与饮食选择有关。一项全基因组关联研究(GWAS)发现,染色体18上的一个SNP(rs72884519)与严格的素食主义有关,而TMEM241是该SNP关联的四个基因之一。研究结果表明,TMEM241可能与脂质代谢和脑功能有关,这可能是影响人们选择素食饮食的因素之一[3]。

在动物研究中,TMEM241也与饲料效率有关。一项关于山羊的研究发现,TMEM241是影响饲料效率的候选基因之一。该研究表明,TMEM241可能与肥胖、代谢和能量、维生素、脂肪酸、蛋白质和脂质的转运有关,从而影响饲料效率[4]。

最后,TMEM241还可能与急性巨核细胞白血病(AMKL)有关。一项研究通过对AMKL患者的基因表达谱进行分析,发现TMEM241在AMKL中表达上调,并且可能是AMKL的潜在临床标志物之一。这表明,TMEM241可能与AMKL的发生和进展有关[5]。

综上所述,TMEM241是一个与多种生理和病理过程相关的基因。它在血脂代谢、骨密度疾病、饮食选择、饲料效率和AMKL中可能发挥重要作用。然而,TMEM241的确切功能和作用机制还需要进一步的研究来阐明。通过对TMEM241的深入研究,我们可能会更好地理解这些生理和病理过程的机制,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. Rodríguez, Alejandra, Gonzalez, Luis, Ko, Arthur, Aguilar-Salinas, Carlos A, Pajukanta, Päivi. 2016. Molecular Characterization of the Lipid Genome-Wide Association Study Signal on Chromosome 18q11.2 Implicates HNF4A-Mediated Regulation of the TMEM241 Gene. In Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 36, 1350-5. doi:10.1161/ATVBAHA.116.307182. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27199446/
2. Teng, Zhaowei, Zhu, Yun, Lin, Da, Jiang, Lihong, Lu, Sheng. 2023. Deciphering the chromatin spatial organization landscapes during BMMSC differentiation. In Journal of genetics and genomics = Yi chuan xue bao, 50, 264-275. doi:10.1016/j.jgg.2023.01.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36720443/
3. Yaseen, Nabeel R, Barnes, Catriona L K, Sun, Lingwei, Takeda, Akiko, Rice, John P. 2023. Genetics of vegetarianism: A genome-wide association study. In PloS one, 18, e0291305. doi:10.1371/journal.pone.0291305. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37792698/
4. Rabee, Alaa Emara, Abou-Souliman, Ibrahim, Yousif, Ahmed I, Elwakeel, Eman Ali, Sallam, Ahmed M. 2025. Variations in rumen microbiota and host genome impacted feed efficiency in goat breeds. In Frontiers in microbiology, 16, 1492742. doi:10.3389/fmicb.2025.1492742. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39944650/
5. Pelleri, Maria Chiara, Piovesan, Allison, Caracausi, Maria, Vitale, Lorenza, Strippoli, Pierluigi. 2014. Integrated differential transcriptome maps of Acute Megakaryoblastic Leukemia (AMKL) in children with or without Down Syndrome (DS). In BMC medical genomics, 7, 63. doi:10.1186/s12920-014-0063-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25476127/