Tcf25-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

Tcf25-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11952

品系全称

C57BL/6JCya-Tcf25em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-66855-Tcf25-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tcf25-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11952) 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
transcription factor 25 (basic helix-loop-helix)
基因别称
1100001J13Rik,1810041K11Rik,D8Ertd325e,Nulp1,mKIAA1049
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001037878.4 | Ensembl: ENSMUST00000057934
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 7~16
敲除长度
~9680 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:1914105Mice homozygous for a null mutation display increased responses of the heart to induced stress.
基因Tcf25,也称为转录因子25,是一种重要的基因,其表达和功能在多种生物学过程中发挥重要作用。Tcf25编码的蛋白质属于转录因子家族,参与调控基因表达和蛋白质合成等过程。Tcf25的表达和功能受到多种因素的调控,包括DNA甲基化、RNA编辑和蛋白质翻译后修饰等。

在哺乳动物细胞中,Tcf25是核糖体相关质量控制(RQC)复合物的一部分,该复合物负责识别和降解未完成的蛋白质产物,从而维持蛋白质合成的质量。研究表明,Tcf25的表达在人类组织中广泛存在,但其沉默只会对细胞生长产生轻微的负面影响[1]。此外,Tcf25的mRNA水平升高,但蛋白质含量却未相应增加,这可能是由于蛋白质翻译后修饰和降解所致[1]。

在听力研究中,DNA甲基化被认为在听力损失中发挥重要作用。一项系统回顾发现,DNA甲基化在单基因感觉神经性听力损失和复杂的多基因听力损失表型中可能具有调节作用。研究发现,TCF25基因的CpG甲基化在听力损失相关基因中具有功能作用[2]。此外,TCF25基因的启动子区域中的DNA甲基化水平与听力能力密切相关,表明DNA甲基化可能通过影响TCF25基因的表达来影响听力[7]。

在动物研究中,TCF25基因的表达与棕色脂肪细胞亚型的形成和功能有关。研究发现,TCF25基因的表达与棕色脂肪细胞亚型的分化有关,其中TCF25基因的表达水平与棕色脂肪细胞的能量代谢和热生成能力相关[5]。此外,TCF25基因的表达还与哺乳动物的繁殖能力有关,研究发现TCF25基因的表达与哺乳动物的繁殖能力相关,可能参与调节哺乳动物的繁殖过程[3,6,8]。

在肿瘤研究中,TCF25基因的表达与肿瘤的发生和发展有关。研究发现,TCF25基因的表达与乳头状肾细胞癌的预后和免疫治疗反应相关,可能作为评估肿瘤预后和免疫治疗反应的指标[4]。此外,TCF25基因的表达还与皮肤黑色素瘤的发生和发展相关,可能作为潜在的药物治疗靶点[9]。

综上所述,基因Tcf25在多种生物学过程中发挥重要作用,包括蛋白质合成、听力、棕色脂肪细胞亚型形成、哺乳动物繁殖和肿瘤发生等。Tcf25的表达和功能受到多种因素的调控,包括DNA甲基化、RNA编辑和蛋白质翻译后修饰等。未来研究可以进一步探索Tcf25在疾病发生和发展中的机制和作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Dos Santos, Otávio Augusto Leitão, Carneiro, Rodolfo L, Requião, Rodrigo D, Domitrovic, Tatiana, Palhano, Fernando L. 2024. Transcriptional profile of ribosome-associated quality control components and their associated phenotypes in mammalian cells. In Scientific reports, 14, 1439. doi:10.1038/s41598-023-50811-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38228636/
2. Patil, Vibha, Perez-Carpena, Patricia, Lopez-Escamez, Jose A. 2024. A systematic review on the contribution of DNA methylation to hearing loss. In Clinical epigenetics, 16, 88. doi:10.1186/s13148-024-01697-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38970134/
3. Sun, Xiaoyan, Niu, Qunhao, Jiang, Jing, Xu, Lingyang, Ren, Hangxing. 2023. Identifying Candidate Genes for Litter Size and Three Morphological Traits in Youzhou Dark Goats Based on Genome-Wide SNP Markers. In Genes, 14, . doi:10.3390/genes14061183. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37372363/
4. Wang, Jie, Huang, Meiying, Huang, Peng, Meng, Lingzhang, Song, Jian. 2021. The Identification of a Tumor Infiltration CD8+ T-Cell Gene Signature That Can Potentially Improve the Prognosis and Prediction of Immunization Responses in Papillary Renal Cell Carcinoma. In Frontiers in oncology, 11, 757641. doi:10.3389/fonc.2021.757641. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34858833/
5. Karlina, Ruth, Lutter, Dominik, Miok, Viktorian, Cypess, Aaron M, Ussar, Siegfried. 2020. Identification and characterization of distinct brown adipocyte subtypes in C57BL/6J mice. In Life science alliance, 4, . doi:10.26508/lsa.202000924. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33257475/
6. Wang, Jun-Jie, Li, Zheng-Dao, Zheng, Li-Qing, Shen, Wei, Lei, Chu-Zhao. 2022. Genome-wide detection of selective signals for fecundity traits in goats (Capra hircus). In Gene, 818, 146221. doi:10.1016/j.gene.2022.146221. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35092859/
7. Wolber, Lisa E, Steves, Claire J, Tsai, Pei-Chien, Bell, Jordana T, Williams, Frances M K. 2014. Epigenome-wide DNA methylation in hearing ability: new mechanisms for an old problem. In PloS one, 9, e105729. doi:10.1371/journal.pone.0105729. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25184702/
8. Sun, Xiaoyan, Jiang, Jing, Wang, Gaofu, Xia, Yuanyou, Ren, Hangxing. 2022. Genome-wide association analysis of nine reproduction and morphological traits in three goat breeds from Southern China. In Animal bioscience, 36, 191-199. doi:10.5713/ab.21.0577. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35760404/
9. Shi, Fengling, Li, Tao, Shi, Huiling, Liu, Canyu, Liang, Ruirong. . Identification of potential therapeutic targets for skin cutaneous melanoma on the basic of transcriptomics. In Skin research and technology : official journal of International Society for Bioengineering and the Skin (ISBS) [and] International Society for Digital Imaging of Skin (ISDIS) [and] International Society for Skin Imaging (ISSI), 30, e13916. doi:10.1111/srt.13916. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39113615/