Ttc7b-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ttc7b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00361

品系全称

C57BL/6JCya-Ttc7bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-104718-Ttc7b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ttc7b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00361) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
tetratricopeptide repeat domain 7B
基因别称
Ttc7l1
染色体号
Chr 12 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001374711.1 | Ensembl: ENSMUST00000223020
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~155 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
TTC7B(Tetratricopeptide Repeat Domain 7B)是一种在人类基因组中编码的蛋白质,属于tetratricopeptide repeat(TPR)超家族成员。TPR结构域是一种常见的蛋白质结构,包含多个34个氨基酸残基的重复序列,常与蛋白质-蛋白质相互作用有关。TTC7B在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞增殖、迁移、免疫反应和RNA修饰。

在头颈鳞状细胞癌(HNSCC)中,TTC7B的高表达与患者的总生存期(OS)降低显著相关,使其成为一个独立的预后风险因素[1]。此外,TTC7B与细胞粘附和细胞迁移通路相关,并可能影响免疫细胞的浸润。TTC7B与铁死亡相关基因的显著相关性表明,它可能在铁死亡过程中发挥作用[1]。

在胶质瘤中,TTC7B的低表达与患者的总生存期降低相关,使其成为一个潜在的预后生物标志物[2]。TTC7B与多种免疫细胞呈正相关,特别是活化NK细胞。此外,TTC7B的表达水平与化疗药物替莫唑胺的敏感性相关[2]。

TTC7B的基因多态性与缺血性卒中(IS)的易感性相关[3]。在结肠癌中,TTC7B通过PI4KA-AKT1-RXRA-FTO轴抑制细胞增殖,并增加RNA甲基化水平[4]。此外,TTC7B的表达与脂肪细胞功能相关,可能是肥胖的候选基因[9]。

在病毒学研究中,TTC7B被确定为与基孔肯雅病毒(CHIKV)的非结构蛋白nsP2相互作用的宿主蛋白之一。TTC7B在CHIKV诱导的细胞关闭中发挥重要作用[10]。

在牛睾丸组织中,结构变异(SVs)和短串联重复(STRs)影响基因表达和剪接。其中,TTC7B的表达与SVs和STRs相关[5]。

在法医学研究中,TTC7B基因中的CpG位点cg06304190的甲基化水平与年龄相关,可用于预测年龄[6][8]。此外,TTC7B基因座中的多态性也与语言和发育迟缓相关[7]。

综上所述,TTC7B在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞增殖、迁移、免疫反应和RNA修饰。TTC7B的异常表达与多种疾病相关,包括癌症、卒中和肥胖。此外,TTC7B在病毒感染和法医学研究中也具有重要意义。进一步研究TTC7B的功能和机制,有助于深入理解其生物学作用,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. He, Rong, Zhang, Xun, Wu, Yongzhi, Weng, Zhijie, Li, Longjiang. 2023. TTC7B is a new prognostic biomarker in head and neck squamous cell carcinoma linked to immune infiltration and ferroptosis. In Cancer medicine, 12, 22354-22369. doi:10.1002/cam4.6715. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37990988/
2. Chen, Zhenhua, Cui, Shasha, Dai, Yong, Yan, Hongyan, Zhang, Yi. 2022. TTC7B Is a Novel Prognostic-Related Biomarker in Glioma Correlating with Immune Infiltrates and Response to Oxidative Stress by Temozolomide. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, 7595230. doi:10.1155/2022/7595230. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36193074/
3. Krug, Tiago, Gabriel, João Paulo, Taipa, Ricardo, Lopes, Gabriela, Oliveira, Sofia A. 2012. TTC7B emerges as a novel risk factor for ischemic stroke through the convergence of several genome-wide approaches. In Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 32, 1061-72. doi:10.1038/jcbfm.2012.24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22453632/
4. Ren, Qianwen, Xiang, Meiyi, Qiao, Juanli, Tian, Wei, Deng, Dajun. 2025. TTC7B triggers the PI4KA-AKT1-RXRA-FTO axis and inhibits colon cancer cell proliferation by increasing RNA methylation. In International journal of biological sciences, 21, 1127-1143. doi:10.7150/ijbs.102431. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39897037/
5. Bhati, Meenu, Mapel, Xena Marie, Lloret-Villas, Audald, Pausch, Hubert. . Structural variants and short tandem repeats impact gene expression and splicing in bovine testis tissue. In Genetics, 225, . doi:10.1093/genetics/iyad161. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37655920/
6. Lee, Hwan Young, Jung, Sang-Eun, Oh, Yu Na, Yang, Woo Ick, Shin, Kyoung-Jin. 2015. Epigenetic age signatures in the forensically relevant body fluid of semen: a preliminary study. In Forensic science international. Genetics, 19, 28-34. doi:10.1016/j.fsigen.2015.05.014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26057119/
7. Eno, Celeste C, Graakjaer, Jesper, Svaneby, Dea, Martinez-Agosto, Julian A, Quintero-Rivera, Fabiola. 2021. 14q32.11 microdeletion including CALM1, TTC7B, PSMC1, and RPS6KA5: A new potential cause of developmental and language delay in three unrelated patients. In American journal of medical genetics. Part A, 185, 1519-1524. doi:10.1002/ajmg.a.62117. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33634591/
8. Lee, Jee Won, Choung, Chong Min, Jung, Ju Yeon, Lee, Hwan Young, Lim, Si-Keun. 2018. A validation study of DNA methylation-based age prediction using semen in forensic casework samples. In Legal medicine (Tokyo, Japan), 31, 74-77. doi:10.1016/j.legalmed.2018.01.005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29413993/
9. Morton, Nicholas M, Nelson, Yvonne B, Michailidou, Zoi, Kenyon, Christopher J, Dunbar, Donald R. 2011. A stratified transcriptomics analysis of polygenic fat and lean mouse adipose tissues identifies novel candidate obesity genes. In PloS one, 6, e23944. doi:10.1371/journal.pone.0023944. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21915269/
10. Bouraï, Mehdi, Lucas-Hourani, Marianne, Gad, Hans Henrik, Tangy, Frédéric, Vidalain, Pierre-Olivier. 2012. Mapping of Chikungunya virus interactions with host proteins identified nsP2 as a highly connected viral component. In Journal of virology, 86, 3121-34. doi:10.1128/JVI.06390-11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22258240/