Thbs3-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

Thbs3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05398

品系全称

C57BL/6JCya-Thbs3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-21827-Thbs3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Thbs3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05398) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
PI3K-Akt信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
thrombospondin 3
基因别称
TSP3,Thbs-3
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013691 | Ensembl: ENSMUST00000029682
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~10
敲除长度
~2.5 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:98739Homozygous null mice at a young age are heavier and exhibit femurs with increased periosteal and endocortical diameters, greater moments of inertia and increased bending strength and failure loads, with these defects no longer detected in older mice. Femoral heads show accelerated bone ossification.
基因Thbs3,也称为Thrombospondin 3,是血栓蛋白家族的一员。血栓蛋白是一类分泌性的细胞外基质蛋白,主要参与细胞粘附和细胞外基质蛋白的生成。Thbs3基因在人类和小鼠中位于Muc1/MUC1(episialin)基因的上游,与Muc1/MUC1基因共享一个共同的启动子序列。Thbs3的编码序列与Thbs1和Thbs2具有较高的氨基酸序列相似性,但其在小鼠中的表达模式与Thbs1和Thbs2不同,主要在肺部表达。Thbs3的结构包括七个类型III(Ca2+-结合)重复序列、四个类型II(EGF-like)重复序列以及N端和C端的区域。Thbs3的基因结构与metaxin基因相似,且与编码葡萄糖脑苷酶的基因相邻,后者缺乏会导致Gaucher病。

Thbs3在多种生物学过程中发挥重要作用。研究表明,Thbs3与多种疾病相关,包括痛风、COVID-19和卵巢癌。在痛风中,Thbs3的表达与痛风的风险降低相关,可能通过影响尿酸水平发挥作用[1][6]。在COVID-19中,Thbs3基因的多态性与重症COVID-19的风险增加相关,可能与血栓炎症综合征有关[3]。在卵巢癌中,Thbs3的表达与较差的总体生存率相关,可能通过影响CAFs和癌细胞之间的信号通路发挥作用[4]。

Thbs3还与其他生物学过程相关。研究表明,Thbs3在病毒感染中发挥重要作用。例如,Thbs3与假狂犬病毒(PRV)的gD蛋白相互作用,促进PRV的附着、融合和进入细胞[2]。此外,Thbs3还可能参与细胞骨架的调控和细胞迁移[5]。

综上所述,Thbs3是一种重要的细胞外基质蛋白,参与多种生物学过程,包括细胞粘附、细胞外基质蛋白的生成、病毒感染和疾病发生。Thbs3的研究有助于深入理解细胞外基质蛋白的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Yang, Yubiao, Hu, Ping, Zhang, Qinnan, Hao, Jian, Zhou, Xianhu. 2024. Single-cell and genome-wide Mendelian randomization identifies causative genes for gout. In Arthritis research & therapy, 26, 114. doi:10.1186/s13075-024-03348-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38831441/
2. Pan, Yudi, Guo, Longjun, Miao, Qian, Tian, Jin, Feng, Li. 2023. Association of THBS3 with Glycoprotein D Promotes Pseudorabies Virus Attachment, Fusion, and Entry. In Journal of virology, 97, e0187122. doi:10.1128/jvi.01871-22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36648234/
3. Loktionov, Alexey Valerevich, Kobzeva, Ksenia Andreevna, Karpenko, Andrey Romanovich, Orlov, Yuriy Lvovich, Bushueva, Olga Yurievna. 2024. GWAS-significant loci and severe COVID-19: analysis of associations, link with thromboinflammation syndrome, gene-gene, and gene-environmental interactions. In Frontiers in genetics, 15, 1434681. doi:10.3389/fgene.2024.1434681. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39175753/
4. Carvalho, Robson Francisco, do Canto, Luisa Matos, Abildgaard, Cecilie, Steffensen, Karina Dahl, Rogatto, Silvia Regina. 2022. Single-cell and bulk RNA sequencing reveal ligands and receptors associated with worse overall survival in serous ovarian cancer. In Cell communication and signaling : CCS, 20, 176. doi:10.1186/s12964-022-00991-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36352420/
5. Bornstein, P, Devarayalu, S, Edelhoff, S, Disteche, C M. . Isolation and characterization of the mouse thrombospondin 3 (Thbs3) gene. In Genomics, 15, 607-13. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8468055/
6. Wang, Yu, Chen, Jiahao, Yao, Hang, Xu, Xiaogang, Zhang, Delin. 2024. Mendelian randomization analysis identified potential genes pleiotropically associated with gout. In Frontiers in genetics, 15, 1426860. doi:10.3389/fgene.2024.1426860. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39161423/