Tmc7-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tmc7-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-04705

品系全称

C57BL/6NCya-Tmc7em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-209760-Tmc7-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmc7-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-04705) 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
transmembrane channel-like gene family 7
基因别称
1700030H01Rik,C230064B05,C630024K23Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172476 | Ensembl: ENSMUST00000044195
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~0.2 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
Tmc7,也称为Transmembrane channel-like 7,是一种跨膜通道蛋白。Tmc家族是一个进化上保守的基因家族,包含8个成员,它们在多种生物学过程中发挥作用。Tmc7作为其中的一员,在多种组织和细胞中均有表达,参与调节细胞增殖、迁移、侵袭和凋亡等过程。

Tmc7在肿瘤的发生和发展中发挥着重要作用。研究表明,Tmc7的表达水平与多种肿瘤的预后相关。在胰腺癌中,Tmc7的表达水平与肝脏转移密切相关,其外显子17的表达与胰腺导管腺癌的不良预后相关[1]。此外,Tmc7的表达水平还与肾透明细胞癌的总体生存期相关,Tmc7的表达升高与肾透明细胞癌患者的生存期缩短相关[2]。在结直肠癌中,Tmc7的表达水平与对术前放化疗的反应相关,Tmc7的表达升高与结直肠癌患者对术前放化疗的反应较差相关[5]。在头颈鳞状细胞癌中,Tmc7的表达水平与预后相关,Tmc7的表达升高与头颈鳞状细胞癌患者的生存期缩短相关[6]。

除了与肿瘤的预后相关外,Tmc7还与免疫浸润相关。研究表明,Tmc7的表达水平与肾透明细胞癌的免疫浸润程度相关,Tmc7的表达升高与肾透明细胞癌的免疫浸润程度增加相关[2]。此外,Tmc7的表达水平还与头颈鳞状细胞癌的免疫浸润程度相关,Tmc7的表达升高与头颈鳞状细胞癌的免疫浸润程度增加相关[6]。

除了与肿瘤的发生和发展相关外,Tmc7还与其他疾病相关。研究表明,Tmc7的基因多态性与芬兰人群的精神病易感性相关,Tmc7基因的一个内含子SNP与芬兰人群的躁狂量表得分显著相关[3]。此外,Tmc7的表达水平还与胰岛素敏感性相关,Tmc7的表达升高与胰岛素敏感性改善相关[4]。

综上所述,Tmc7是一种重要的跨膜通道蛋白,参与调节细胞增殖、迁移、侵袭和凋亡等过程。Tmc7在多种肿瘤的发生和发展中发挥重要作用,其表达水平与肿瘤的预后和免疫浸润相关。此外,Tmc7还与其他疾病相关,包括精神病易感性和胰岛素敏感性。Tmc7的研究有助于深入理解其在多种疾病中的作用机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Weng, Yuanchi, Qian, Hao, Hong, Liwen, Deng, Xiaxing, Shen, Baiyong. 2023. Identification of EMT-related alternative splicing event of TMC7 to promote invasion and migration of pancreatic cancer. In Frontiers in immunology, 13, 1089008. doi:10.3389/fimmu.2022.1089008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36713450/
2. Tang, Wenbin, Shi, Zhiyuan, Zhu, Yasheng, Xu, Weidong, Wang, Junkai. 2023. Comprehensive analysis of the prognosis and immune infiltration of TMC family members in renal clear cell carcinoma. In Scientific reports, 13, 11668. doi:10.1038/s41598-023-38914-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37468683/
3. Ortega-Alonso, Alfredo, Ekelund, Jesper, Sarin, Antti-Pekka, Järvelin, Marjo-Riitta, Hennah, William. . Genome-Wide Association Study of Psychosis Proneness in the Finnish Population. In Schizophrenia bulletin, 43, 1304-1314. doi:10.1093/schbul/sbx006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28525603/
4. Jia, Bo, Zheng, Xianghuai, Qiu, Xiaoling, Chen, Guodong, Zhao, Jianjiang. 2021. Long non‑coding RNA MIR4713HG aggravates malignant behaviors in oral tongue squamous cell carcinoma via binding with microRNA let‑7c‑5p. In International journal of molecular medicine, 47, . doi:10.3892/ijmm.2021.4917. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33760127/
5. Watanabe, Toshiaki, Kobunai, Takashi, Akiyoshi, Takashi, Ishihara, Soichiro, Nozawa, Keijiro. . Prediction of response to preoperative chemoradiotherapy in rectal cancer by using reverse transcriptase polymerase chain reaction analysis of four genes. In Diseases of the colon and rectum, 57, 23-31. doi:10.1097/01.dcr.0000437688.33795.9d. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24316942/
6. Guo, Ya, Pan, Wei Kang, Wang, Zhong Wei, Jia, Hui, Chen, Jing. 2021. Identification of Novel Biomarkers for Predicting Prognosis and Immunotherapy Response in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Based on ceRNA Network and Immune Infiltration Analysis. In BioMed research international, 2021, 4532438. doi:10.1155/2021/4532438. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34917682/