Tmem59-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Tmem59-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-12059

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem59em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-56374-Tmem59-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem59-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-12059) 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 59
基因别称
1110001M20Rik,3110046P06Rik,D4Ertd20e,MTDCF1,ORF18
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029565 | Ensembl: ENSMUST00000030361
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~2.9 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:1929278Mice homozygous for a null allele display reduced dendritic arborization, reduced miniature excitatory postsynaptic currents, and impaired memory formation.
TMEM59,也称为Transmembrane protein 59,是一种在哺乳动物中广泛表达的跨膜蛋白。TMEM59基因位于人类染色体3q29,编码一种包含一个跨膜结构域的蛋白质,该蛋白的具体功能尚不完全清楚,但研究表明它在多种生物学过程中发挥着重要作用。TMEM59在细胞膜上的定位提示其可能参与细胞信号传导、膜运输或细胞间通讯等过程。

TMEM59在多种细胞类型中表达,包括神经干细胞、嗅觉上皮细胞、乳腺细胞和肝细胞。研究表明,TMEM59在神经系统中发挥着重要作用,尤其是在神经干细胞的分化过程中。TMEM59的基因敲除小鼠表现出嗅觉功能障碍和嗅觉感觉神经元的减少,这表明TMEM59在维持和再生嗅觉上皮细胞中起着关键作用。此外,TMEM59还与炎症反应有关,TMEM59的缺失会导致炎症细胞浸润和炎症介质的表达增加,从而影响嗅觉上皮的再生。

在神经系统中,TMEM59还可能参与Wnt信号通路的调节。Wnt信号通路是发育和细胞命运决定的重要信号通路,而TMEM59被发现在Wnt受体复合物的形成中发挥作用。TMEM59通过促进Wnt-Frizzled(FZD)和低密度脂蛋白相关蛋白6(LRP6)的组装,从而增强Wnt信号传导。

除了在神经系统中发挥作用外,TMEM59还可能与乳腺癌的发生发展有关。研究表明,TMEM59在MCF-7乳腺癌细胞中的表达水平较高,而使用重组菠萝蛋白酶处理后,TMEM59的表达水平显著降低。这表明TMEM59可能参与了乳腺癌的发生发展过程。

此外,TMEM59还与帕金森病(PD)的发生发展有关。研究表明,TMEM59基因的罕见突变与家族性帕金森病和散发性早发性帕金森病的发生发展相关。这表明TMEM59可能参与了帕金森病的病理生理过程。

最近的研究还发现,TMEM59与脂肪代谢和相关的性状有关。研究表明,DIO1基因启动子区域的一个非编码功能元件与NAFLD相关,而TMEM59是DIO1启动子区域的一个候选靶基因。这表明TMEM59可能参与了脂肪代谢的调节。

综上所述,TMEM59是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的跨膜蛋白。TMEM59在神经系统中发挥着重要作用,尤其是在神经干细胞的分化过程中。TMEM59还可能与乳腺癌、帕金森病和脂肪代谢的发生发展有关。未来需要进一步的研究来阐明TMEM59的生物学功能和其在疾病发生发展中的作用机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]。

参考文献:
1. Larabi, Anaïs, Barnich, Nicolas, Nguyen, Hang Thi Thu. 2019. New insights into the interplay between autophagy, gut microbiota and inflammatory responses in IBD. In Autophagy, 16, 38-51. doi:10.1080/15548627.2019.1635384. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31286804/
2. Zhang, Luwen, Ju, Xiangchun, Cheng, Yumin, Guo, Xiuyun, Wen, Tieqiao. 2011. Identifying Tmem59 related gene regulatory network of mouse neural stem cell from a compendium of expression profiles. In BMC systems biology, 5, 152. doi:10.1186/1752-0509-5-152. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21955788/
3. Ma, Zhenjie, Li, Weihao, Zhuang, Liujing, Liu, Yongliang, Yu, Yiqun. 2023. TMEM59 ablation leads to loss of olfactory sensory neurons and impairs olfactory functions via interaction with inflammation. In Brain, behavior, and immunity, 111, 151-168. doi:10.1016/j.bbi.2023.04.005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37061103/
4. Mahfood, Mona, Chouchen, Jihen, Kamal Eddine Ahmad Mohamed, Walaa, Harati, Rania, Tlili, Abdelaziz. 2021. Whole exome sequencing, in silico and functional studies confirm the association of the GJB2 mutation p.Cys169Tyr with deafness and suggest a role for the TMEM59 gene in the hearing process. In Saudi journal of biological sciences, 28, 4421-4429. doi:10.1016/j.sjbs.2021.04.036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34354426/
5. Ren, Wenwen, Li, Weihao, Cha, Xudong, Liu, Huanhai, Yu, Yiqun. 2024. Single-cell transcriptomic atlas of taste papilla aging. In Aging cell, 23, e14308. doi:10.1111/acel.14308. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39169434/
6. Lv, Xiang, Xie, Zihan, Wang, Haolei, Lin, Tao, Jiang, Caode. 2024. In vivo and in vitro anti-inflammation of Rhapontici Radix extract on mastitis via TMEM59 and GPR161. In Journal of ethnopharmacology, 333, 118462. doi:10.1016/j.jep.2024.118462. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38942158/
7. Gerlach, Jan P, Jordens, Ingrid, Tauriello, Daniele V F, Egan, David A, Maurice, Madelon M. 2018. TMEM59 potentiates Wnt signaling by promoting signalosome formation. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115, E3996-E4005. doi:10.1073/pnas.1721321115. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29632210/
8. Fouz, Nour, Amid, Azura, Hashim, Yumi Zuhanis Has-Yun. 2014. Gene expression analysis in MCF-7 breast cancer cells treated with recombinant bromelain. In Applied biochemistry and biotechnology, 173, 1618-39. doi:10.1007/s12010-014-0947-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24928548/
9. Zhao, Yuwen, Zhang, Kailin, Pan, Hongxu, Tang, Beisha, Liu, Zhenhua. 2022. Genetic Analysis of Six Transmembrane Protein Family Genes in Parkinson's Disease in a Large Chinese Cohort. In Frontiers in aging neuroscience, 14, 889057. doi:10.3389/fnagi.2022.889057. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35860667/
10. Castillejo-López, Casimiro, Bárcenas-Walls, José Ramón, Cavalli, Marco, Larsson, Anders, Wadelius, Claes. 2024. A regulatory element associated to NAFLD in the promoter of DIO1 controls LDL-C, HDL-C and triglycerides in hepatic cells. In Lipids in health and disease, 23, 48. doi:10.1186/s12944-024-02029-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38365720/