Tatdn2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tatdn2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09807

品系全称

C57BL/6JCya-Tatdn2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-381801-Tatdn2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tatdn2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09807) 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
TatD DNase domain containing 2
基因别称
mKIAA0218
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001347356.1 | Ensembl: ENSMUST00000204753
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~5
敲除长度
~5293 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
Tatdn2,也称为TatD DNase domain containing 2,是一种非编码RNA基因。非编码RNA基因不编码蛋白质,但它们在基因表达调控中发挥着重要作用。Tatdn2基因位于3号染色体的3p25.3区域,其mRNA转录本跨越了1.4 kb的启动子区域和106个核苷酸的ghrelin基因第四外显子[2]。此外,Tatdn2与ghrelin基因的antisense strand基因GHRLOS存在重叠,并且与邻近的SEC13基因的末端外显子也存在antisense关系。这些复杂的组织结构表明,Tatdn2在基因调控中可能扮演着重要的角色[2]。

Tatdn2基因在多种组织中表达,包括胸腺、大脑和睾丸等,以及卵巢和子宫。然而,在胃组织中,其表达水平相对较低,这与ghrelin基因的表达模式相反[2]。Tatdn2的RNA转录本具有非编码基因的几个典型特征,包括5'帽子结构、多腺苷酸化、广泛剪接和短开放阅读框。此外,Tatdn2基因在脊椎动物之间缺乏核苷酸和氨基酸序列的保守性,进一步表明其非编码RNA的特性[2]。

研究发现,Tatdn2基因与多种疾病相关。在一项关于肝细胞癌(HCC)的研究中,研究人员筛选出了与早期复发(ER)相关的9个基因,包括Tatdn2。这些基因被用于构建一个基于基因的预后指数模型,该模型能够准确预测HCC患者R0切除术后早期复发的风险[1]。此外,Tatdn2基因与头颈部鳞状细胞癌(HNSCC)的预后和免疫治疗反应相关。一项研究发现,Tatdn2基因是ERS相关基因签名的一部分,可以预测HNSCC患者的预后,并显示出与肿瘤免疫相关的生物学通路[4]。

此外,Tatdn2基因还与1型糖尿病(T1D)相关。在一项针对科威特家族的研究中,研究人员通过全外显子测序数据分析,发现Tatdn2基因的突变与T1D的发生有关。该研究发现,Tatdn2基因的突变与T1D家族成员的发病风险增加相关[3]。

综上所述,Tatdn2基因是一种非编码RNA基因,在基因表达调控中发挥重要作用。Tatdn2基因与多种疾病相关,包括肝细胞癌、头颈部鳞状细胞癌和1型糖尿病。这些研究结果提示,Tatdn2基因可能成为疾病诊断、预后评估和免疫治疗反应预测的潜在生物标志物。未来的研究可以进一步探讨Tatdn2基因在疾病发生发展中的作用机制,为疾病的防治提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Yu, Bin, Liang, Han, Ye, Qifa, Wang, Yanfeng. 2020. Establishment of a Genomic-Clinicopathologic Nomogram for Predicting Early Recurrence of Hepatocellular Carcinoma After R0 Resection. In Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract, 25, 112-124. doi:10.1007/s11605-020-04554-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32128678/
2. Seim, Inge, Carter, Shea L, Herington, Adrian C, Chopin, Lisa K. 2008. Complex organisation and structure of the ghrelin antisense strand gene GHRLOS, a candidate non-coding RNA gene. In BMC molecular biology, 9, 95. doi:10.1186/1471-2199-9-95. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18954468/
3. Hebbar, Prashantha, Nizam, Rasheeba, John, Sumi Elsa, Thanaraj, Thangavel Alphonse, Al-Mulla, Fahd. 2023. Linkage analysis using whole exome sequencing data implicates SLC17A1, SLC17A3, TATDN2 and TMEM131L in type 1 diabetes in Kuwaiti families. In Scientific reports, 13, 14978. doi:10.1038/s41598-023-42255-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37696853/
4. Fan, Xinlong, Yang, Xiao, Guo, Nan, Gao, Xin, Zhao, Yuejiao. 2023. Development of an endoplasmic reticulum stress-related signature with potential implications in prognosis and immunotherapy in head and neck squamous cell carcinoma. In Diagnostic pathology, 18, 51. doi:10.1186/s13000-023-01338-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37087456/