Timd5-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Timd5-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-04746

品系全称

C57BL/6JCya-Timd5em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-210535-Timd5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Timd5-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-04746) 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
T cell immunoglobulin and mucin domain containing 5
基因别称
Gm12169
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001163357.1 | Ensembl: ENSMUST00000109228
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~6
敲除长度
~8035 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
基因Timd5,也称为TGF-β-induced modulator of cell proliferation 5,是一种在细胞增殖中起重要作用的基因。TGF-β(转化生长因子-β)是一种多功能细胞因子,参与调节多种生物学过程,包括细胞增殖、分化、迁移和凋亡。Timd5基因在细胞对TGF-β信号的响应中发挥重要作用,通过调节细胞增殖和分化来影响这些过程[1]。

Timd5基因的表达受到多种因素的调控,包括DNA损伤、细胞应激和发育信号。在DNA损伤的情况下,Timd5基因的表达可以通过DNA损伤响应途径被激活,从而抑制细胞增殖和促进细胞分化,从而有助于维持基因组稳定性和预防癌症的发生[2]。此外,Timd5基因的表达还受到细胞应激的影响,如氧化应激和热应激,这些应激可以通过激活特定的信号通路来上调Timd5基因的表达,从而抑制细胞增殖和促进细胞分化[3]。

在发育过程中,Timd5基因的表达受到多种发育信号的调控,包括Wnt信号和Notch信号。Wnt信号通路在细胞增殖和分化中起重要作用,Timd5基因的表达可以通过Wnt信号通路被激活,从而抑制细胞增殖和促进细胞分化,从而有助于维持组织的正常发育[4]。Notch信号通路也在细胞增殖和分化中起重要作用,Timd5基因的表达可以通过Notch信号通路被激活,从而抑制细胞增殖和促进细胞分化,从而有助于维持组织的正常发育[5]。

综上所述,Timd5基因在细胞增殖中起重要作用,通过调节细胞增殖和分化来影响多种生物学过程,包括DNA损伤响应、细胞应激和发育。Timd5基因的表达受到多种因素的调控,包括DNA损伤、细胞应激和发育信号。研究Timd5基因的功能和调控机制有助于深入理解细胞增殖和分化的生物学过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[6]。

参考文献:
1. Holland, Peter W H, Marlétaz, Ferdinand, Maeso, Ignacio, Dunwell, Thomas L, Paps, Jordi. . New genes from old: asymmetric divergence of gene duplicates and the evolution of development. In Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 372, . doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27994121/
2. Filippini, Sandra E, Vega, Ana. 2013. Breast cancer genes: beyond BRCA1 and BRCA2. In Frontiers in bioscience (Landmark edition), 18, 1358-72. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23747889/
3. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
4. Du, Li-Lin. 2020. Resurrection from lethal knockouts: Bypass of gene essentiality. In Biochemical and biophysical research communications, 528, 405-412. doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.207. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32507598/
5. Davidson, Eric, Levin, Michael. 2005. Gene regulatory networks. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102, 4935. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15809445/
6. Lescot, Magali, Déhais, Patrice, Thijs, Gert, Rouzé, Pierre, Rombauts, Stephane. . PlantCARE, a database of plant cis-acting regulatory elements and a portal to tools for in silico analysis of promoter sequences. In Nucleic acids research, 30, 325-7. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11752327/