Tmprss11d-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tmprss11d-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06433

品系全称

C57BL/6JCya-Tmprss11dem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-231382-Tmprss11d-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmprss11d-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06433) 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 protease, serine 11d
基因别称
AST,AsP
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145561.2 | Ensembl: ENSMUST00000031175
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~6
敲除长度
~9677 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
MGI:2385221Aged female mice homozygous for a knock-in allele exhibit increased lymphoma incidence.
TMPRSS11D,也称为人类气道胰蛋白酶样蛋白酶(HAT)或丝氨酸蛋白酶11D,属于细胞表面蛋白酶家族——II型跨膜丝氨酸蛋白酶(TTSPs)。这种蛋白酶在多种生理和病理过程中发挥作用,包括在呼吸系统疾病中。TMPRSS11D通过切割其已知的四种主要底物,在细胞表面蛋白酶解事件中发挥重要作用,从而触发上皮细胞在细胞周围和细胞外环境中的特异性反应,包括炎症细胞因子产生、炎症细胞募集或抗凝过程[3]。研究表明,TMPRSS11D在多种疾病中发挥重要作用,包括A组轮状病毒(RVA)感染、COVID-19、认知衰退、子宫着床、肩袖撕裂和口腔组织的SARS-CoV-2感染。

研究发现,TMPRSS11D和TMPRSS2是宿主TTSPs,它们介导了RVA的胰蛋白酶非依赖性和多周期感染,在病毒进入过程中发挥作用[1]。此外,TMPRSS11D在SARS-CoV-2感染中也起着重要作用。研究表明,TMPRSS11D与SARS-CoV-2的激活有关,与全球认知功能下降有关[2]。在SARS-CoV-2感染期间,TMPRSS11D的表达水平升高,表明其可能参与了病毒的进入和感染过程[4]。此外,研究表明,高氧浓度暴露可上调TMPRSS11D的表达,这可能使个体更容易感染SARS-CoV-2[4]。

在子宫着床过程中,TMPRSS11D的表达也发生了变化。研究表明,在怀孕的早期阶段,TMPRSS11D的表达水平升高,表明其可能参与了子宫着床的过程[5]。此外,TMPRSS11D在肩袖撕裂中也发挥着重要作用。研究发现,TMPRSS11D是肩袖撕裂过程中脂肪浸润的关键基因之一,其表达水平升高与肩袖撕裂的严重程度和预后不良相关[6]。

口腔组织中,TMPRSS11D的表达也与SARS-CoV-2感染有关。研究表明,TMPRSS11D在唾液腺、舌、沟槽上皮和口腔黏膜中表达,表明其可能参与了SARS-CoV-2在口腔组织中的感染过程[7]。此外,研究表明,TMPRSS11D的表达与年龄相关的认知衰退有关。研究发现,TMPRSS11D的表达水平升高与全球认知功能下降相关[2]。

综上所述,TMPRSS11D是一种重要的丝氨酸蛋白酶,在多种生理和病理过程中发挥作用。TMPRSS11D在A组轮状病毒感染、COVID-19、认知衰退、子宫着床、肩袖撕裂和口腔组织的SARS-CoV-2感染中发挥着重要作用。因此,深入研究TMPRSS11D的功能和机制对于理解其在多种疾病中的作用以及开发新的治疗策略具有重要意义。

参考文献:
1. Sasaki, Michihito, Itakura, Yukari, Kishimoto, Mai, Orba, Yasuko, Sawa, Hirofumi. 2021. Host serine proteases TMPRSS2 and TMPRSS11D mediate proteolytic activation and trypsin-independent infection in group A rotaviruses. In Journal of virology, 95, . doi:10.1128/JVI.00398-21. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33762412/
2. Acharya, Vibha, Fan, Kang-Hsien, Snitz, Beth E, Feingold, Eleanor, Kamboh, Mohammed Ilyas. 2023. Meta-analysis of age-related cognitive decline reveals a novel locus for the attention domain and implicates a COVID-19-related gene for global cognitive function. In Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 19, 5010-5022. doi:10.1002/alz.13064. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37089073/
3. Menou, Awen, Duitman, JanWillem, Flajolet, Pauline, Mailleux, Arnaud André, Crestani, Bruno. 2017. Human airway trypsin-like protease, a serine protease involved in respiratory diseases. In American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 312, L657-L668. doi:10.1152/ajplung.00509.2016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28235951/
4. Myti, Despoina, Gunjak, Miša, Casado, Francisco, Seeger, Werner, Morty, Rory E. 2020. Elevated FiO2 increases SARS-CoV-2 co-receptor expression in respiratory tract epithelium. In American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 319, L670-L674. doi:10.1152/ajplung.00345.2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32878480/
5. Xiao, Shuo, Diao, Honglu, Zhao, Fei, He, Naya, Ye, Xiaoqin. 2013. Differential gene expression profiling of mouse uterine luminal epithelium during periimplantation. In Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 21, 351-62. doi:10.1177/1933719113497287. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23885106/
6. Hu, Pengfei, Jiang, Lifeng, Wu, Lidong. 2019. Identify differential gene expressions in fatty infiltration process in rotator cuff. In Journal of orthopaedic surgery and research, 14, 158. doi:10.1186/s13018-019-1182-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31138249/
7. Salas Orozco, Marco Felipe, Niño-Martínez, Nereyda, Martínez-Castañón, Gabriel-Alejandro, Sosa Munguía, Paulina Del Carmen, Casillas Santana, Miguel Angel. 2021. Presence of SARS-CoV-2 and Its Entry Factors in Oral Tissues and Cells: A Systematic Review. In Medicina (Kaunas, Lithuania), 57, . doi:10.3390/medicina57060523. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34070998/