Tprg1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tprg1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13552

品系全称

C57BL/6JCya-Tprg1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-71338-Tprg1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tprg1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13552) 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
transformation related protein 63 regulated 1
基因别称
5430420C16Rik,Tprg
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175165.3 | Ensembl: ENSMUST00000056087
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~222 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
TPRG1(也称为Tprg1或TPRG1)是一种非编码RNA,其表达与多种癌症的发生和发展相关。非编码RNA(ncRNAs)是一类不编码蛋白质的RNA分子,它们在基因表达调控中发挥重要作用。TPRG1通常被认为是一种长链非编码RNA(lncRNA),lncRNAs是一类长度超过200个核苷酸的非编码RNA,它们在细胞内发挥多种功能,包括基因表达的调控、染色质重塑和RNA加工。

TPRG1在肝细胞癌(HCC)的进展中起着重要作用。通过RNA测序(RNA-Seq)分析,研究者发现TPRG1-AS1(TPRG1的反义非编码RNA)在肝细胞癌中表达上调,并促进了HCC的异质性进展。TPRG1-AS1通过海绵化miR-4691-5p和miR-3659来抑制它们的结合,从而上调肿瘤抑制因子RNA结合基序蛋白24(RBM24)的表达,抑制肿瘤生长并促进肿瘤细胞凋亡[1]。此外,TPRG1-AS1还与TFAP2A协同作用,通过抑制CRTAC1的表达来促进膀胱尿路上皮癌(BLCA)的糖酵解和血管生成[3]。

除了在肝细胞癌和膀胱尿路上皮癌中的作用,TPRG1的表达还与乳腺癌的远处转移相关。研究发现,TPRG1在发生内脏转移的乳腺癌患者中表达下调。TPRG1的表达下调与患者的总生存期和远处转移生存期相关,提示TPRG1可能作为一种潜在的生物标志物来预测乳腺癌患者的远处转移风险[2]。

此外,TPRG1的表达与头颈鳞状细胞癌(HNSC)的预后相关。研究发现,TPRG1-AS1通过海绵化miR-363-3p上调MYO1B的表达,从而影响肿瘤的发生和发展。TPRG1-AS1的表达下调与HNSC患者的较差预后相关,提示TPRG1-AS1可能作为一种潜在的预后标志物和治疗靶点[4]。

除了在癌症中的作用,TPRG1还与脂肪组织的代谢和能量平衡相关。研究发现,TPRG1在雅库特牛(Sakha Republic)的脂肪组织中表达上调,提示TPRG1可能参与了适应寒冷环境的能量代谢调节[5]。此外,TPRG1在HPV相关的头颈鳞状细胞癌中也表现出差异剪接事件,提示TPRG1可能参与了HPV相关肿瘤的发生和发展[6]。

综上所述,TPRG1是一种非编码RNA,其表达与多种癌症的发生和发展相关。TPRG1在肝细胞癌、膀胱尿路上皮癌和乳腺癌等癌症中发挥重要作用,可能作为一种潜在的生物标志物和治疗靶点。此外,TPRG1还与脂肪组织的代谢和能量平衡相关,提示TPRG1可能参与了适应寒冷环境的能量代谢调节。进一步研究TPRG1的功能和调控机制将为癌症的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Choi, Ji-Hye, Kwon, So M, Moon, Sung U, Wang, Hee-Jung, Woo, Hyun G. 2021. TPRG1-AS1 induces RBM24 expression and inhibits liver cancer progression by sponging miR-4691-5p and miR-3659. In Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 41, 2788-2800. doi:10.1111/liv.15026. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328265/
2. Savci-Heijink, C D, Halfwerk, H, Koster, J, Horlings, H M, van de Vijver, M J. 2019. A specific gene expression signature for visceral organ metastasis in breast cancer. In BMC cancer, 19, 333. doi:10.1186/s12885-019-5554-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30961553/
3. He, Jiani, Dong, Changming, Zhang, Hao, Liu, Tao, Man, Xiaojun. 2022. The oncogenic role of TFAP2A in bladder urothelial carcinoma via a novel long noncoding RNA TPRG1-AS1/DNMT3A/CRTAC1 axis. In Cellular signalling, 102, 110527. doi:10.1016/j.cellsig.2022.110527. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36410635/
4. Li, Zehao, Qiu, Xinguang, He, Qi, Ji, Feihong, Tian, Xiufen. 2023. CCND1-associated ceRNA network reveal the critical pathway of TPRG1-AS1-hsa-miR-363-3p-MYO1B as a prognostic marker for head and neck squamous cell carcinoma. In Scientific reports, 13, 11831. doi:10.1038/s41598-023-38847-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37481637/
5. Ruvinskiy, Daniil, Amaral, Andreia, Weldenegodguad, Melak, Kantanen, Juha, Pokharel, Kisun. 2024. Adipose gene expression profiles in Northern Finncattle, Mirandesa cattle, Yakutian cattle and commercial Holstein cattle. In Scientific reports, 14, 22216. doi:10.1038/s41598-024-73023-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39333243/
6. Guo, Theresa, Zambo, Kristina Diana A, Zamuner, Fernando T, Fertig, Elana J, Gaykalova, Daria A. 2020. Chromatin structure regulates cancer-specific alternative splicing events in primary HPV-related oropharyngeal squamous cell carcinoma. In Epigenetics, 15, 959-971. doi:10.1080/15592294.2020.1741757. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32164487/