Tspan2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tspan2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13417

品系全称

C57BL/6JCya-Tspan2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70747-Tspan2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tspan2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13417) 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
tetraspanin 2
基因别称
6330415F13Rik,B230119D02Rik,tspan-2
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027533.3 | Ensembl: ENSMUST00000029451
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~7
敲除长度
~7976 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:1917997Mice are viable and fertile with mild astrogliosis and microgliosis in the absence of axonal pathology.
Tspan2,也称为Tetraspanin 2,是一种四跨膜结构域蛋白,属于四跨膜蛋白超家族。四跨膜蛋白是一类具有四个跨膜结构域的蛋白质,它们在细胞膜上形成复合物,参与细胞粘附、融合、信号转导和细胞通讯等生物学过程。Tspan2在多种细胞类型中表达,包括血管平滑肌细胞、神经元和免疫细胞等。

Tspan2在多种生物学过程中发挥重要作用。研究表明,Tspan2在细胞迁移和侵袭中起重要作用。在肺癌进展过程中,Tspan2的表达水平与肿瘤的侵袭性和转移性相关。KRAS基因的激活和p53基因的失活可以诱导上皮-间质转化,而Tspan2的表达上调是p53失活后细胞迁移和侵袭性增加的关键因素[3]。此外,Tspan2还与糖尿病性β细胞凋亡相关。高糖环境下,Tspan2的表达上调可以激活JNK/β-catenin信号通路,促进细胞凋亡[4]。

Tspan2的表达受到多种信号通路的调控。TGF-β1/SMAD信号通路可以诱导Tspan2的表达,而SRF和MYOCD可以抑制Tspan2的表达[5]。这些调控机制表明,Tspan2的表达与细胞分化、增殖和功能密切相关。

除了细胞内的功能,Tspan2还参与细胞间通讯。研究表明,Tspan2可以促进细胞外囊泡的释放,并参与细胞外囊泡介导的细胞通讯。例如,Tspan2可以促进外泌体的释放,并通过外泌体介导的细胞通讯调节神经炎症反应[2]。

Tspan2还与多种疾病的发生发展相关。研究表明,Tspan2的基因多态性与偏头痛的易感性相关[1]。此外,Tspan2还与骨关节炎的发生发展相关[6]。骨关节炎是一种多因素、增生性和退行性关节疾病,Tspan2的表达上调与骨关节炎的炎症和软骨退化相关。

总之,Tspan2是一种重要的四跨膜蛋白,参与细胞迁移、侵袭、信号转导和细胞通讯等生物学过程。Tspan2的表达受到多种信号通路的调控,并与多种疾病的发生发展相关。深入研究Tspan2的生物学功能和调控机制,有助于揭示疾病的发生发展机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Fang, Jie, Yuan, Xiaodong, An, Xingkai, Wang, Xinrui, Ma, Qilin. 2018. Involvement of the Tetraspanin 2 (TSPAN2) Gene in Migraine: A Case-Control Study in Han Chinese. In Frontiers in neurology, 9, 714. doi:10.3389/fneur.2018.00714. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30258394/
2. Reynolds, Jessica L, Mahajan, Supriya D. 2019. Transmigration of Tetraspanin 2 (Tspan2) siRNA Via Microglia Derived Exosomes across the Blood Brain Barrier Modifies the Production of Immune Mediators by Microglia Cells. In Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 15, 554-563. doi:10.1007/s11481-019-09895-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31823250/
3. Otsubo, Chihiro, Otomo, Ryo, Miyazaki, Makoto, Yokota, Jun, Enari, Masato. 2014. TSPAN2 is involved in cell invasion and motility during lung cancer progression. In Cell reports, 7, 527-538. doi:10.1016/j.celrep.2014.03.027. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24726368/
4. Hwang, In-Hu, Park, Junsoo, Kim, Jung Min, Park, Soo Jung, Jang, Ik-Soon. 2016. Tetraspanin-2 promotes glucotoxic apoptosis by regulating the JNK/β-catenin signaling pathway in human pancreatic β cells. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30, 3107-16. doi:10.1096/fj.201600240RR. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27247127/
5. Zhao, Jinjing, Wu, Wen, Zhang, Wei, Wu, Mingfu, Long, Xiaochun. 2017. Selective expression of TSPAN2 in vascular smooth muscle is independently regulated by TGF-β1/SMAD and myocardin/serum response factor. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31, 2576-2591. doi:10.1096/fj.201601021R. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28258189/
6. Costa, Maria Claudia, Angelini, Claudia, Franzese, Monica, Napolitano, Francesco, Ceccarelli, Michele. 2024. Identification of therapeutic targets in osteoarthritis by combining heterogeneous transcriptional datasets, drug-induced expression profiles, and known drug-target interactions. In Journal of translational medicine, 22, 281. doi:10.1186/s12967-024-05006-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38491514/