Tigd4-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

Tigd4-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11148

品系全称

C57BL/6JCya-Tigd4em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-403175-Tigd4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tigd4-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11148) 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
tigger transposable element derived 4
基因别称
C130063O11Rik,Gm418
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207278.2 | Ensembl: ENSMUST00000062623
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1572 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
Tigd4,全称为tigger transposable element derived 4,是一种源于转座子Tigger的基因。Tigger是pogo转座子超家族中的一个成员,这个家族在真核生物的基因组中广泛分布,并且在动物和真菌中普遍存在,但在陆生植物中分布有限。Tigger转座子自身并不活跃,但其衍生的基因在脊椎动物中经历了反复的驯化事件,产生了多种功能性的基因,包括Tigd4。Tigd4基因编码的蛋白可能参与细胞的信号传导和基因表达调控。

在哺乳动物中,Tigd4基因的产物在细胞内的具体功能尚不完全清楚,但研究表明,Tigd4可能在基因表达调控和细胞信号传导中发挥作用。例如,一项基于蛋白质组学的研究发现,在McArdle小鼠模型中,Tigd4基因的表达在耐力训练后有所增加[1]。McArdle小鼠是一种遗传性疾病模型,由于肌肉中糖原代谢的障碍,它们无法有效利用肌肉中的糖原。尽管如此,McArdle小鼠仍然能够适应耐力训练,尽管它们的运动表现不如拥有正常糖原水平的野生型小鼠。研究发现,耐力训练诱导了三种蛋白质的表达,这三种蛋白质在McArdle和野生型小鼠中是共同的:LIM和calponin homology domains-containing protein 1(LIMCH1)、poly(ADP-ribose)polymerase 1(PARP1)和Tigd4。此外,训练后的McArdle小鼠表现出强烈的mitogen-activated protein kinase 12(MAPK12)表达。这些发现揭示了糖原可用性如何影响肌肉对耐力训练的分子适应机制。

进一步的研究表明,pogo转座子超家族的分子进化和驯化在脊椎动物中是反复发生的,产生了多种功能性的基因,包括Tigd4[2]。这些基因在基因表达调控、信号传导和细胞功能中发挥着重要作用。Tigd4基因的研究有助于我们理解基因表达调控的复杂性,以及转座子在基因进化中的作用。

综上所述,Tigd4基因是一种源自Tigger转座子的基因,可能在基因表达调控和细胞信号传导中发挥作用。在耐力训练和糖原代谢的背景下,Tigd4基因的表达可能参与肌肉对训练的适应机制。进一步研究Tigd4基因的功能和调控机制,有助于我们深入理解基因表达调控的复杂性,以及转座子在基因进化中的作用。

参考文献:
1. Fiuza-Luces, Carmen, Santos-Lozano, Alejandro, Llavero, Francisco, Zugaza, José L, Lucia, Alejandro. 2018. Muscle molecular adaptations to endurance exercise training are conditioned by glycogen availability: a proteomics-based analysis in the McArdle mouse model. In The Journal of physiology, 596, 1035-1061. doi:10.1113/JP275292. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29315579/
2. Gao, Bo, Wang, Yali, Diaby, Mohamed, Wang, Xiaoyan, Song, Chengyi. 2020. Evolution of pogo, a separate superfamily of IS630-Tc1-mariner transposons, revealing recurrent domestication events in vertebrates. In Mobile DNA, 11, 25. doi:10.1186/s13100-020-00220-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32742312/