Tssk3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Tssk3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-12449

品系全称

C57BL/6JCya-Tssk3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-58864-Tssk3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tssk3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-12449) 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
testis-specific serine kinase 3
基因别称
1700014N07Rik,4930594I21Rik,Stk22c,Stk22d,Tsk-3,Tssk-3,Tssk3b
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_080442.2 | Ensembl: ENSMUST00000000421
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1469 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:1929914Nullizygous mutations of this gene result in male sterility associated with severe oligozoospermia, completely immotile sperm, abnormal sperm head and tail morphologies, and altered late spermiogenesis.
Tssk3,也称为睾丸特异性丝氨酸激酶3,是一种在精子发生过程中发挥重要作用的基因。Tssk3编码的蛋白质属于丝氨酸/苏氨酸激酶家族,该家族的成员在调控多种生物学过程中起着关键作用,包括细胞生长、分化、信号传导和基因表达等。Tssk3在哺乳动物的睾丸中特异性表达,并在精子形成过程中起着重要作用。

Tssk3的表达和功能在多种哺乳动物中得到了研究。在猪中,Tssk3是TSSK家族的一个成员,该家族的基因在睾丸中高度表达,并负责调节与精子发生相关的蛋白质活动。猪的TSSK家族包括TSSK1、TSSK2、TSSK3、TSSK4和TSSK6等基因,它们在猪的睾丸和附睾中特异性表达,并在精子发生过程中发挥重要作用。研究表明,TSSK家族基因的突变与人类和小鼠的少精症和无精症有关[3]。

在树鼩中,Tssk基因在睾丸和精子中特异性表达,并且在生殖季节和非生殖季节的表达水平存在差异。树鼩的Tssk3基因在睾丸和精子中的表达水平显著高于其他成员,表明Tssk3在树鼩的精子发生或精子功能调控中起着重要作用。此外,Tssk1、Tssk2、Tssk3和Tssk6等基因在树鼩的精子中具有不同的定位,表明它们在精子发生过程中具有不同的功能[4]。

在雄性小鼠中,Tssk3基因的敲除导致雄性不育,表现为精子计数显著减少和精子形态异常。敲除Tssk3基因的雄性小鼠的睾丸组织学结构发生紊乱,生精小管上皮细胞排列异常,精子发生过程受阻。此外,敲除Tssk3基因的雄性小鼠的精子中,与男性不育相关的蛋白质的磷酸化水平显著降低,表明Tssk3在精子发生过程中通过磷酸化调控蛋白质的功能[1]。

Tssk3基因的表达和功能受到多种因素的调控。研究表明,叶酸补充剂可能导致Tssk3基因的表达失调,影响生殖发育和精子发生。叶酸补充剂可以导致Tssk3基因的启动子区域CpG岛的异常甲基化,进而影响Tssk3基因的表达水平。此外,叶酸补充剂还可以导致Tssk3基因的mRNA水平和蛋白质水平发生变化,从而影响精子发生过程[2]。

综上所述,Tssk3是一种在精子发生过程中发挥重要作用的基因。Tssk3在多种哺乳动物中特异性表达,并在精子发生和精子功能调控中起着重要作用。Tssk3基因的突变或表达失调可能导致雄性不育,影响生殖发育和生殖能力。因此,深入研究Tssk3基因的表达和功能对于理解精子发生机制和开发新型男性避孕方法具有重要意义。

参考文献:
1. Nozawa, Kaori, Garcia, Thomas X, Kent, Katarzyna, Ikawa, Masahito, Matzuk, Martin M. 2022. Testis-specific serine kinase 3 is required for sperm morphogenesis and male fertility. In Andrology, 11, 826-839. doi:10.1111/andr.13314. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36306217/
2. Junaid, Mohammed A, Kuizon, Salomon, Cardona, Juan, Pullarkat, Raju K, Brown, W Ted. 2011. Folic acid supplementation dysregulates gene expression in lymphoblastoid cells--implications in nutrition. In Biochemical and biophysical research communications, 412, 688-92. doi:10.1016/j.bbrc.2011.08.027. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21867686/
3. Wang, P, Huo, H L, Wang, S Y, Huo, J L, Xiao, H. 2015. Cloning, sequence characterization, and expression patterns of members of the porcine TSSK family. In Genetics and molecular research : GMR, 14, 14908-19. doi:10.4238/2015.October.18.56. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26600552/
4. Tan, Xia, Zhang, Xin, Li, Xiang, Yang, Minghua, Li, Yahui. 2023. Expression of Testis-specific Serine/Threonine Kinases during the Reproductive and Nonreproductive Seasons and Their Localization in Mature Spermatozoa of Tree Shrews (Tupaia belangeri). In Comparative medicine, 73, 277-284. doi:10.30802/AALAS-CM-23-000043. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37550055/