Tppp3-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

Tppp3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12543

品系全称

C57BL/6JCya-Tppp3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67971-Tppp3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tppp3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12543) 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
tubulin polymerization-promoting protein family member 3
基因别称
2700055K07Rik,CGI-38,Ceacam9,mmCGM8
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_026481 | Ensembl: ENSMUST00000014990
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~1.5 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
TPPP3,即微管聚合促进蛋白3,是一种微管相关蛋白,参与细胞周期调控、细胞骨架重组和有丝分裂等重要细胞过程。TPPP3通过促进微管蛋白的聚合和微管的稳定来维持微管的动态平衡。微管是细胞骨架的主要成分,参与细胞形态维持、细胞分裂、细胞运输和细胞信号转导等多种生物学过程。因此,TPPP3在细胞生长、发育和疾病发生中发挥重要作用。

在肿瘤研究中,TPPP3的表达与多种癌症的预后和免疫浸润相关。例如,在胶质母细胞瘤中,TPPP3的表达水平与肿瘤的恶性程度和患者的生存率相关。TPPP3的表达在胶质瘤中高于正常脑组织,并且随着胶质瘤的分级增加而升高[1]。上调TPPP3的表达可以增强胶质母细胞瘤细胞的迁移、侵袭、增殖能力,并降低细胞凋亡。而抑制TPPP3的表达则可以减少胶质母细胞瘤细胞的迁移、侵袭、增殖,并诱导细胞凋亡。此外,TPPP3还可以通过调节Snail1蛋白的表达来影响上皮-间质转化(EMT)的过程,进而影响肿瘤的侵袭和转移[1]。

在头颈部鳞状细胞癌中,TPPP3的表达水平与预后相关。TPPP3的表达在头颈部鳞状细胞癌中显著低于相邻组织,且低表达与不良预后相关[2]。TPPP3的低表达与“抗原加工和呈递”、“原发性免疫缺陷”等通路相关,并与CD8+ T细胞、B细胞和髓样树突状细胞浸润水平呈负相关。这些结果表明,TPPP3可能参与免疫调节,并影响肿瘤的免疫微环境[2]。

在Dupuytren挛缩中,TPPP3的表达与Wnt/β-catenin信号通路的激活相关。Wnt/β-catenin信号通路的激活在TPPP3阳性细胞中与纤维化的发生相关。TPPP3阳性的间质细胞中Wnt/β-catenin信号通路的激活导致M2巨噬细胞浸润,并通过Cxcl14趋化因子促进纤维化微环境的形成[3]。

在子宫内膜癌中,TPPP3的表达水平升高,并且与肿瘤的进展相关。TPPP3的敲低可以抑制子宫内膜癌细胞的增殖、迁移和侵袭,而TPPP3的过表达则可以促进子宫内膜癌细胞的增殖、迁移和侵袭[4]。

在胚胎植入过程中,TPPP3的表达水平升高,并且与β-catenin的表达相关。TPPP3的敲低可以导致植入失败,并抑制植入标志物的表达[5]。

在鼻咽癌中,TPPP3的表达水平降低,并且与不良预后相关。TPPP3的过表达可以抑制鼻咽癌细胞的增殖和侵袭[6]。

在小鼠模型中,miR-133b可以通过靶向tppp3基因来抑制轴突再生。TPPP3的过表达可以促进轴突再生,而miR-133b的过表达则可以抑制轴突再生[7]。

在Lewis肺癌细胞中,TPPP3的敲低可以抑制肿瘤的生长和转移[8]。

综上所述,TPPP3在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞周期调控、细胞骨架重组、有丝分裂、肿瘤发生和免疫调节等。TPPP3的表达与多种癌症的预后和免疫浸润相关,并且可能成为癌症治疗的潜在靶点。进一步研究TPPP3的功能和机制,有助于深入理解其在疾病发生中的作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Xu, Xu, Hou, Yunan, Long, Niya, Qi, Xiaolan, Chu, Liangzhao. 2023. TPPP3 promote epithelial-mesenchymal transition via Snail1 in glioblastoma. In Scientific reports, 13, 17960. doi:10.1038/s41598-023-45233-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37863960/
2. Yang, Zheng, Li, Xiaohong, Li, Jingyu, Zhang, Liqian, Mo, Wuning. 2020. TPPP3 Associated with Prognosis and Immune Infiltrates in Head and Neck Squamous Carcinoma. In BioMed research international, 2020, 3962146. doi:10.1155/2020/3962146. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33083464/
3. Goto, Atsushi, Komura, Shingo, Kato, Koki, Yamada, Yasuhiro, Akiyama, Haruhiko. 2023. C-X-C domain ligand 14-mediated stromal cell-macrophage interaction as a therapeutic target for hand dermal fibrosis. In Communications biology, 6, 1173. doi:10.1038/s42003-023-05558-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37980373/
4. Shen, Aiqun, Tong, Xiaowen, Li, Huaifang, Ma, Hanbo, Ouyang, Yiqin. 2021. TPPP3 inhibits the proliferation, invasion and migration of endometrial carcinoma targeted with miR-1827. In Clinical and experimental pharmacology & physiology, 48, 890-901. doi:10.1111/1440-1681.13456. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33644928/
5. Shukla, Vinay, Popli, Pooja, Kaushal, Jyoti Bala, Gupta, Kanchan, Dwivedi, Anila. . Uterine TPPP3 plays important role in embryo implantation via modulation of β-catenin. In Biology of reproduction, 99, 982-999. doi:10.1093/biolre/ioy136. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29901777/
6. Liu, Changlin, Ni, Chuping, Li, Chao, Cheng, Chao, Li, Xin. 2024. Lactate-related gene signatures as prognostic predictors and comprehensive analysis of immune profiles in nasopharyngeal carcinoma. In Journal of translational medicine, 22, 1116. doi:10.1186/s12967-024-05935-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39707377/
7. Huang, Rongchen, Chen, Min, Yang, Leiqing, Guo, Su, Hu, Bing. 2017. MicroRNA-133b Negatively Regulates Zebrafish Single Mauthner-Cell Axon Regeneration through Targeting tppp3 in Vivo. In Frontiers in molecular neuroscience, 10, 375. doi:10.3389/fnmol.2017.00375. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29209165/
8. Zhou, Wenbai, Li, Jiada, Wang, Xuanchun, Hu, Renming. 2010. Stable knockdown of TPPP3 by RNA interference in Lewis lung carcinoma cell inhibits tumor growth and metastasis. In Molecular and cellular biochemistry, 343, 231-8. doi:10.1007/s11010-010-0518-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20571904/