Tmem51-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Tmem51-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05020

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem51em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-214359-Tmem51-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem51-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05020) 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 protein 51
基因别称
-
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145402 | Ensembl: ENSMUST00000036572
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~6.1 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
Tmem51,也称为跨膜蛋白51,是一种编码跨膜蛋白的基因。这种蛋白质在细胞膜上发挥作用,参与细胞信号转导和细胞功能调节。Tmem51基因的表达和功能在多种生物学过程中发挥作用,包括癌症发生、发展和预后,以及心血管疾病、免疫系统和代谢疾病等。

研究发现,Tmem51基因的表达和功能与多种癌症的发生和发展密切相关。例如,在喉鳞状细胞癌(LSCC)中,Tmem51-AS1基因的表达下调与癌症的发生和发展相关。Tmem51-AS1基因可能作为竞争性内源RNA(ceRNA)与miRNA相互作用,调节目标基因的表达,从而促进癌症的发生和发展[1]。此外,Tmem51基因的表达也与乳腺癌亚型相关。研究发现,在乳腺癌的肿瘤间质液中,Tmem51基因的表达上调与肿瘤亚型相关,可能作为潜在的血清学标志物用于乳腺癌的诊断和预后[5]。

除了癌症,Tmem51基因还与心血管疾病的发生和发展相关。例如,在雷诺氏综合征中,Tmem51基因的表达与血管和免疫系统的功能相关。研究发现,Tmem51基因的表达与血管收缩和缺氧有关,特别是在远端动脉中[2]。此外,Tmem51基因的表达也与胰腺导管腺癌(PDAC)的发展相关。研究发现,Tmem51基因的表达与PDAC的预后相关,可能作为潜在的生物标志物用于PDAC的诊断和预后[6]。

此外,Tmem51基因的表达还与免疫系统和代谢疾病相关。例如,在反复房颤的病例中,Tmem51-AS1基因的表达与房颤的复发相关。Tmem51-AS1基因可能通过调节COL6A1、FGFR1、HSPG2和IGF2等基因的表达,影响房颤的发生和发展[4]。在柴油尾气颗粒物(DEP)暴露下,Tmem51-AS1基因的表达也发生改变,可能与肺癌的发生和发展相关[3]。

综上所述,Tmem51基因在多种生物学过程中发挥作用,包括癌症、心血管疾病、免疫系统和代谢疾病等。Tmem51基因的表达和功能与这些疾病的发生、发展和预后密切相关。进一步研究Tmem51基因的表达和功能,有助于深入理解这些疾病的发病机制,为疾病的诊断、治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Hui, Lian, Wang, Jing, Zhang, Jialiang, Long, Jin. 2019. lncRNA TMEM51-AS1 and RUSC1-AS1 function as ceRNAs for induction of laryngeal squamous cell carcinoma and prediction of prognosis. In PeerJ, 7, e7456. doi:10.7717/peerj.7456. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31565549/
2. Tervi, Anniina, Ramste, Markus, Abner, Erik, Jones, Samuel E, Ollila, Hanna M. 2024. Genetic and functional analysis of Raynaud's syndrome implicates loci in vasculature and immunity. In Cell genomics, 4, 100630. doi:10.1016/j.xgen.2024.100630. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39142284/
3. Ahmed, C M Sabbir, Canchola, Alexa, Paul, Biplab, Alam, Md Rubaiat Nurul, Lin, Ying-Hsuan. 2023. Altered long non-coding RNAs expression in normal and diseased primary human airway epithelial cells exposed to diesel exhaust particles. In Inhalation toxicology, 35, 157-168. doi:10.1080/08958378.2023.2185703. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36877189/
4. Tang, Huaiguang, Lu, Kongmiao, Wang, Yan, Li, Bingong, Shao, Yibing. 2024. Analyses of lncRNA and mRNA profiles in recurrent atrial fibrillation after catheter ablation. In European journal of medical research, 29, 244. doi:10.1186/s40001-024-01799-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38643140/
5. Terkelsen, Thilde, Pernemalm, Maria, Gromov, Pavel, Papaleo, Elena, Gromova, Irina. 2021. High-throughput proteomics of breast cancer interstitial fluid: identification of tumor subtype-specific serologically relevant biomarkers. In Molecular oncology, 15, 429-461. doi:10.1002/1878-0261.12850. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33176066/
6. Giulietti, Matteo, Occhipinti, Giulia, Principato, Giovanni, Piva, Francesco. 2016. Weighted gene co-expression network analysis reveals key genes involved in pancreatic ductal adenocarcinoma development. In Cellular oncology (Dordrecht, Netherlands), 39, 379-88. doi:10.1007/s13402-016-0283-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27240826/