Tssk4-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

Tssk4-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13505

品系全称

C57BL/6JCya-Tssk4em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-71099-Tssk4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tssk4-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13505) 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
testis-specific serine kinase 4
基因别称
1700020B19Rik,4933424F08Rik,TSK-4,TSSK-4
染色体号
Chr 14 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001253888.1 | Ensembl: ENSMUST00000228395
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~4
敲除长度
~2097 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:1918349Mice homozygous for a knock-out allele exhibit reduced male fertility, decreased sperm ferility and abnormal axoneme structure and sperm midpiece morphology.
Tssk4,也称为睾丸特异性丝氨酸/苏氨酸激酶4,是睾丸特异性丝氨酸/苏氨酸激酶家族中的一个成员,主要在睾丸中表达,并在精子的发生和成熟中发挥重要作用。Tssk4基因位于人类染色体6上,编码一个由337个氨基酸组成的蛋白质。Tssk4蛋白包含一个高度保守的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶催化结构域,是精子发生和成熟过程中关键的信号分子。Tssk4蛋白在精子形成过程中维持其激酶活性,通过自身磷酸化Thr-197位点来实现[5]。

Tssk4在男性不育症的发生发展中扮演着重要角色。研究发现,Tssk4基因的突变与无精症和严重少精症相关。在一项研究中,研究人员对372名无精症或严重少精症患者和220名对照组的Tssk4基因进行了突变筛查,发现了4个新的单核苷酸变异,其中两个变异仅在患者中发现[1]。这些结果表明,Tssk4基因的突变与男性不育症的发生发展密切相关。

Tssk4基因的表达受到多种转录因子的调控。例如,ATF6是一种激活转录因子,在精子发生过程中发挥重要作用。研究发现,ATF6的缺陷会导致Tssk4基因的表达降低,进而影响精子的发生和成熟[2]。此外,组蛋白甲基化修饰也对Tssk4基因的表达起到重要的调控作用。研究发现,H3K4me3和H3K9me3在精子发生过程中分别与Tssk4基因的启动子和抑制区域相关,并影响Tssk4基因的表达[3]。

除了在精子发生和成熟中的作用外,Tssk4基因还在其他生物学过程中发挥作用。例如,研究发现,Tssk4基因在树鼩中仅在睾丸和精液中表达,并在精子形成过程中发挥重要作用[6]。此外,Tssk4基因在猪中也存在,且在睾丸中特异性表达[4]。这些结果表明,Tssk4基因在哺乳动物中具有重要的生物学功能,并可能在其他生物学过程中发挥作用。

综上所述,Tssk4基因是精子发生和成熟过程中重要的调节因子,其突变与男性不育症的发生发展密切相关。Tssk4基因的表达受到多种转录因子和组蛋白甲基化修饰的调控。此外,Tssk4基因还在其他生物学过程中发挥作用。深入研究Tssk4基因的功能和调控机制,有助于我们更好地理解精子发生和成熟的生物学过程,并为男性不育症的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Su, Dan, Zhang, Wei, Yang, Yuan, Song, Hongxia, Zhang, Sizhong. 2008. Mutation screening and association study of the TSSK4 Gene in Chinese infertile men with impaired spermatogenesis. In Journal of andrology, 29, 374-8. doi:10.2164/jandrol.107.004598. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18390560/
2. Yu, Ru, Chen, Xihua, Zhu, Xilin, Xu, Xiangbo, Wu, Xiaopan. 2021. ATF6 deficiency damages the development of spermatogenesis in male Atf6 knockout mice. In Andrologia, 54, e14350. doi:10.1111/and.14350. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34904262/
3. Sarkar, Saumya, Yadav, Santosh, Mehta, Poonam, Gupta, Gopal, Rajender, Singh. 2022. Histone Methylation Regulates Gene Expression in the Round Spermatids to Set the RNA Payloads of Sperm. In Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 29, 857-882. doi:10.1007/s43032-021-00837-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35015293/
4. Wang, P, Huo, H L, Wang, S Y, Huo, J L, Xiao, H. 2015. Cloning, sequence characterization, and expression patterns of members of the porcine TSSK family. In Genetics and molecular research : GMR, 14, 14908-19. doi:10.4238/2015.October.18.56. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26600552/
5. Wei, Youheng, Wang, Xiaoli, Fu, Guolong, Yu, Long. 2012. Testis specific serine/threonine kinase 4 (Tssk4) maintains its kinase activity by phosphorylating itself at Thr-197. In Molecular biology reports, 40, 439-47. doi:10.1007/s11033-012-2078-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23054012/
6. Li, Xue, Li, Yuanji, Song, Wenfei, Yang, Minghua, Li, Yahui. 2021. cDNA cloning, expression and bioinformatical analysis of Tssk genes in tree shrews. In Computational biology and chemistry, 92, 107474. doi:10.1016/j.compbiolchem.2021.107474. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33765466/