Dntt-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Dntt-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05197

品系全称

C57BL/6JCya-Dnttem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-21673-Dntt-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dntt-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05197) 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
deoxynucleotidyltransferase, terminal
基因别称
Tdt
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009345 | Ensembl: ENSMUST00000051806
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~6
敲除长度
~6.6 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
MGI:98659Homozygous inactivation of this gene results in lack of "N" nucleotide insertions at the junctions of immunoglobulin and T cell receptor V(D)J rearrangements. Forced expression of terminal deoxynucleotidyl transferase in fetal thymus leads to decreased gamma-delta T cell number.
Dntt,也称为DNA核苷酸外切酶(Terminal deoxynucleotidyl transferase, TdT),是一种重要的酶,在真核生物的基因组稳定性中发挥着关键作用。Dntt主要参与非模板核苷酸的添加,这种添加可以导致基因长度突变(gene length mutations, LMs),从而影响基因表达和生物学过程。

Dntt在多种疾病中发挥重要作用,包括急性髓系白血病(AML)、多发性骨髓瘤(MM)、周围T细胞淋巴瘤(PTCL)、急性淋巴细胞白血病(ALL)和套细胞淋巴瘤(MCL)等。在AML中,Dntt的激活和TdT介导的LMs与ATG方案allo-HSCT后的预后相关[1]。在MM中,Dntt与其他基因共同构成了一种新的预后标志物,可用于预测患者的生存率[4]。在PTCL中,Dntt的表达水平与肿瘤的发生和发展相关[5]。在ALL中,Dntt的表达水平与患者的预后相关[6]。在MCL中,Dntt的表达水平与肿瘤的发生和发展相关[9]。

Dntt的表达还与多种生物学过程相关,包括淋巴细胞的发育和分化。在淋巴细胞的发育和分化过程中,Dntt的表达水平逐渐升高,并与其他基因共同调控淋巴细胞的发育和分化[2,3,7]。此外,Dntt的表达还与其他生物学过程相关,包括免疫系统的调节、免疫反应、细胞对刺激的反应、凋亡信号通路、炎症信号通路和T细胞激活等[6,7]。

Dntt的表达还受到多种因素的影响,包括遗传因素和环境因素。例如,父亲在青春期开始吸烟与后代DNA甲基化水平相关,其中Dntt基因的甲基化水平受到影响[8]。这表明,Dntt的表达水平可能受到遗传因素和环境因素的共同影响。

综上所述,Dntt是一种重要的酶,在基因组稳定性、疾病发生和淋巴细胞发育和分化等生物学过程中发挥着重要作用。Dntt的研究有助于深入理解基因表达和生物学过程的调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhou, Xiaosu, Nie, Daijing, Zhang, Yang, Lu, Peihua, Liu, Hongxing. 2023. DNTT activation, TdT-aided gene length mutation, and better prognosis in ATG-based regimen allo-HSCT in AML. In Molecular carcinogenesis, 62, 665-675. doi:10.1002/mc.23514. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36752333/
2. Klein, Fabian, Roux, Julien, Cvijetic, Grozdan, Tsapogas, Panagiotis, Tussiwand, Roxane. 2022. Dntt expression reveals developmental hierarchy and lineage specification of hematopoietic progenitors. In Nature immunology, 23, 505-517. doi:10.1038/s41590-022-01167-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35354960/
3. Chalabi, Smahane, Legrand, Agnes, Michaels, Victoria, Battail, Christophe, Tronik-Le Roux, Diana. 2022. Temporal Gene Expression Profiles Reflect the Dynamics of Lymphoid Differentiation. In International journal of molecular sciences, 23, . doi:10.3390/ijms23031115. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35163045/
4. Lv, Tiange, Zhang, Haocong. 2024. Mitophagy-related gene signature for predicting the prognosis of multiple myeloma. In Heliyon, 10, e24520. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e24520. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38317923/
5. Owens, Eileen, Harris, Lauren, Harris, Adam, Burnett, Robert, Avery, Anne. 2024. The gene expression profile and cell of origin of canine peripheral T-cell lymphoma. In BMC cancer, 24, 18. doi:10.1186/s12885-023-11762-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38166662/
6. Cruz-Miranda, Gabriela Marisol, Olarte-Carrillo, Irma, Bárcenas-López, Diego Alberto, May-Hau, Didier, Jiménez-Morales, Silvia. 2024. Transcriptome Analysis in Mexican Adults with Acute Lymphoblastic Leukemia. In International journal of molecular sciences, 25, . doi:10.3390/ijms25031750. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38339034/
7. Tsagiopoulou, Maria, Rashmi, Sonal, Aguilar-Fernandez, Sergio, Nieto, Juan, Gut, Ivo G. 2024. Multi-organ single-cell transcriptomics of immune cells uncovered organ-specific gene expression and functions. In Scientific data, 11, 316. doi:10.1038/s41597-024-03152-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38538617/
8. Kitaba, Negusse Tadesse, Knudsen, Gerd Toril Mørkve, Johannessen, Ane, Svanes, Cecilie, Holloway, John W. 2023. Fathers' preconception smoking and offspring DNA methylation. In Clinical epigenetics, 15, 131. doi:10.1186/s13148-023-01540-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37649101/
9. Hansen, Simone Valentin, Nyvold, Charlotte Guldborg, Hansen, Marcus Høy. 2022. Mantle cell lymphoma and the evidence of an immature lymphoid component. In Leukemia research, 115, 106824. doi:10.1016/j.leukres.2022.106824. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35286938/