Tesk2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tesk2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06351

品系全称

C57BL/6JCya-Tesk2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-230661-Tesk2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tesk2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06351) 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
testis-specific kinase 2
基因别称
-
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146151 | Ensembl: ENSMUST00000045542
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~2.2 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
TESK2,也称为双特异性酪氨酸磷酸化酶样激酶2,是一种重要的丝氨酸/苏氨酸激酶。它属于LIMK/TESK家族,这个家族的成员在细胞骨架动态和细胞信号传导中发挥重要作用。TESK2的开放阅读框编码一个包含555个氨基酸的蛋白质,其激酶结构域与TESK1、LIMK1和LIMK2的激酶结构域具有高度同源性[3]。TESK2主要在睾丸和前列腺中表达,在早期发育的睾丸中即可检测到其转录本,且在圆形精细胞中表达量最高,这表明TESK2在精细胞发生过程中发挥着重要作用。

TESK2基因的启动子区域存在CpG岛,这是表观遗传调控的重要位点。在一种新发现的遗传性疾病——epi-cblC中,TESK2基因的启动子区域发生了表观遗传修饰。这种疾病是由于邻近的PRDX1基因发生了剪接突变,导致反义转录产物覆盖了TESK2基因的CpG岛,从而在TESK2基因启动子区域形成了新的表观遗传修饰,导致TESK2基因的表达沉默[1]。这种通过反义转录导致的表观遗传修饰现象被研究者称为“epi-digenism”。

在牛肉牛的繁殖性能研究中,TESK2基因被确定为与早期生长和产后疾病相关的候选基因。通过转录组分析和蛋白-蛋白相互作用分析,发现TESK2基因在产后疾病中发挥作用,并参与调节与甲状旁腺激素合成、分泌和作用相关的通路以及干细胞分化功能相关的通路[2]。

此外,TESK2基因在心脏疾病中也发挥重要作用。研究发现,TESK2基因中的非同义变异与心率相关,且该变异与心脏和腓肠神经组织中的SEC31B表达相关。这表明TESK2基因可能参与调节心脏功能,并为心脏疾病的治疗提供了新的候选基因[5]。

在环境污染物对海洋生物的影响研究中,TESK2基因的表达被用作评估多环芳烃(PAHs)污染的指标。研究发现,PAHs污染严重的地区,螃蟹体内的TESK2基因表达水平升高,这表明TESK2基因可能参与了PAHs引起的生殖毒性反应[6]。

在癌症研究中,TESK2基因的表达与头颈癌患者的预后相关。研究发现,在HPV阴性头颈癌细胞的外泌体中,TESK2基因的表达水平升高,且与患者的不良预后相关。这表明TESK2基因可能参与了头颈癌的发生和发展,并可能作为治疗头颈癌的潜在靶点[4]。

此外,TESK2基因的表达与人格特质和酒精依赖相关。研究发现,TESK2基因中的单核苷酸多态性(SNP)与寻求新奇、避免伤害、奖励依赖等人格特质以及酒精依赖相关。这表明TESK2基因可能参与了神经系统的发育和功能调节[7]。

综上所述,TESK2基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括精细胞发生、产后疾病、心脏疾病、环境污染物的影响、癌症发生和发展以及神经系统的发育和功能调节。TESK2基因的研究有助于深入理解其在各种生物学过程中的作用机制,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Oussalah, Abderrahim, Siblini, Youssef, Hergalant, Sébastien, Rosenblatt, David S, Guéant, Jean-Louis. 2022. Epimutations in both the TESK2 and MMACHC promoters in the Epi-cblC inherited disorder of intracellular metabolism of vitamin B12. In Clinical epigenetics, 14, 52. doi:10.1186/s13148-022-01271-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35440018/
2. Yang, Yanda, Chang, Chencheng, Baiyin, Batu, Shi, Caixia, Zhang, Wenguang. 2022. Blood Transcriptome Analysis of Beef Cow with Different Parity Revealed Candidate Genes and Gene Networks Regulating the Postpartum Diseases. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13091671. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36140838/
3. Røsok, O, Pedeutour, F, Ree, A H, Aasheim, H C. . Identification and characterization of TESK2, a novel member of the LIMK/TESK family of protein kinases, predominantly expressed in testis. In Genomics, 61, 44-54. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10512679/
4. Yadav, Joni, Chaudhary, Apoorva, Tripathi, Tanya, Senrung, Anna, Bharti, Alok Chandra. 2024. Exosomal transcript cargo and functional correlation with HNSCC patients' survival. In BMC cancer, 24, 1144. doi:10.1186/s12885-024-12759-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39272022/
5. van den Berg, Marten E, Warren, Helen R, Cabrera, Claudia P, Stricker, Bruno H, Munroe, Patricia B. . Discovery of novel heart rate-associated loci using the Exome Chip. In Human molecular genetics, 26, 2346-2363. doi:10.1093/hmg/ddx113. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28379579/
6. Pan, Luqing, Xu, Ruiyi, Wen, Jianmin, Guo, Ruiming. 2017. Assessing PAHs pollution in Shandong coastal area (China) by combination of chemical analysis and responses of reproductive toxicity in crab Portunus trituberculatus. In Environmental science and pollution research international, 24, 14291-14303. doi:10.1007/s11356-017-8993-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28424957/
7. Wang, Ke-Sheng, Liu, Xuefeng, Aragam, Nagesh, Pan, Yue, Liu, Yali. 2011. Polymorphisms in ABLIM1 are associated with personality traits and alcohol dependence. In Journal of molecular neuroscience : MN, 46, 265-71. doi:10.1007/s12031-011-9530-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21547531/