Tmem278-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tmem278-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09312

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem278em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-320587-Tmem278-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem278-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09312) 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 278
基因别称
A230069A22Rik,Tmem88b
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001033394 | Ensembl: ENSMUST00000097742
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~2
敲除长度
~4.4 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
TMEM88B,也称为Transmembrane protein 88B,是一种跨膜蛋白,在多个生物学过程中发挥作用。TMEM88B在细胞信号传导、细胞分化和代谢等方面具有重要作用。研究发现,TMEM88B在多种疾病中发挥重要作用,包括结直肠癌、Alexithymia、低温度诱导的Takifugu rubripes雄性化和脑部功能等。

TMEM88B在结直肠癌中发挥重要作用。研究发现,TMEM88B表达水平与结直肠癌患者的预后相关。在结直肠癌患者中,TMEM88B表达水平升高与不良预后相关。此外,TMEM88B还与结直肠癌的肿瘤免疫微环境相关,影响免疫细胞浸润和免疫检查点表达[1]。

TMEM88B在Alexithymia中也发挥重要作用。研究发现,TMEM88B基因多态性与Alexithymia相关。TMEM88B基因多态性影响神经递质代谢和神经信号传导,进而影响情绪识别和描述能力[2,4]。

TMEM88B在低温度诱导的Takifugu rubripes雄性化中也发挥重要作用。研究发现,TMEM88B在Takifugu rubripes的性腺发育中发挥重要作用。TMEM88B表达水平的变化影响Takifugu rubripes的性腺发育和性分化[5]。

TMEM88B在脑部功能中也发挥重要作用。研究发现,TMEM88B在脑组织中具有高度选择性和强烈的表达。TMEM88B表达水平的变化影响脑部发育和功能,参与调控神经递质代谢和神经信号传导[3,6,7]。

综上所述,TMEM88B是一种重要的跨膜蛋白,在细胞信号传导、细胞分化和代谢等方面具有重要作用。TMEM88B在多种疾病中发挥重要作用,包括结直肠癌、Alexithymia、低温度诱导的Takifugu rubripes雄性化和脑部功能等。TMEM88B的研究有助于深入理解跨膜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. Li, Linjing, Li, Yuyi, Lin, Junyi, Pang, Wenjing. . A Pyroptosis-Related Gene Signature Predicts Prognosis and Tumor Immune Microenvironment in Colorectal Cancer. In Technology in cancer research & treatment, 23, 15330338241277584. doi:10.1177/15330338241277584. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39155627/
2. Hernández-Díaz, Yazmín, Genis-Mendoza, Alma Delia, González-Castro, Thelma Beatriz, Juárez-Rojop, Isela Esther, Nicolini, Humberto. 2024. Exploring Candidate Gene Studies and Alexithymia: A Systematic Review. In Genes, 15, . doi:10.3390/genes15081025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39202385/
3. Zhenlong, Cao, Jiangye, Hao, Yanfen, Zhou, Runlin, Z Ma, Zhenshan, Wang. . [Differentially expressed genes identified in the main olfactory epithelium of mice with deficiency of adenylate cyclase 3 by using suppression subtractive hybridization approach]. In Yi chuan = Hereditas, 36, 574-83. doi:10.3724/SP.J.1005.2014.0574. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24929516/
4. Mezzavilla, Massimo, Ulivi, Sheila, Bianca, Martina La, Gasparini, Paolo, Robino, Antonietta. 2015. Analysis of functional variants reveals new candidate genes associated with alexithymia. In Psychiatry research, 227, 363-5. doi:10.1016/j.psychres.2015.03.018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25882097/
5. Zhou, He, Sun, Yuqing, Li, Xin, Wang, Qian, Liu, Yang. 2021. A Transcriptomic Analysis of Gonads from the Low-Temperature-Induced Masculinization of Takifugu rubripes. In Animals : an open access journal from MDPI, 11, . doi:10.3390/ani11123419. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34944196/
6. Eve, Alexander M J, Place, Elsie S, Smith, James C. 2017. Comparison of Zebrafish tmem88a mutant and morpholino knockdown phenotypes. In PloS one, 12, e0172227. doi:10.1371/journal.pone.0172227. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28192479/
7. Pandey, Ashutosh K, Lu, Lu, Wang, Xusheng, Homayouni, Ramin, Williams, Robert W. 2014. Functionally enigmatic genes: a case study of the brain ignorome. In PloS one, 9, e88889. doi:10.1371/journal.pone.0088889. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24523945/