Ttll9-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Ttll9-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-14499

品系全称

C57BL/6JCya-Ttll9em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-74711-Ttll9-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ttll9-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-14499) 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 tyrosine ligase-like family, member 9
基因别称
1700016F23Rik,4930509O20Rik
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029064 | Ensembl: ENSMUST00000103155
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~5
敲除长度
~9.2 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
MGI:1913589Mice homozygous for a knock-out allele exhibit male infertility associated with oligozoospermia, detached sperm flagella, abnormal sperm axonemes with loss of doublet 7 and reduced polyglutamylation of doublet 5, and asthenozoospermia with frequent stalls after anti-hook bending.
TTLL9,即Tubulin tyrosine ligase-like 9,是一种编码微管蛋白酪氨酸连接酶样蛋白9的基因。该基因位于人类染色体10上,其编码的蛋白属于TTLL家族,这些蛋白是微管蛋白酪氨酸连接酶样蛋白家族的成员。TTLL家族蛋白负责催化微管蛋白的酪氨酸化,这是一种重要的翻译后修饰,参与调节微管的动态性和稳定性。微管是细胞骨架的重要组成部分,参与细胞分裂、细胞运输、细胞迁移和细胞信号传导等多种生物学过程。

TTLL9蛋白在多种细胞类型中表达,包括肺部细胞、生殖细胞和神经细胞等。研究表明,TTLL9蛋白与多种疾病相关,包括慢性阻塞性肺病(COPD)、非阻塞性无精子症和精子生成障碍等。在COPD患者中,TTLL9基因的变异与呼吸道微生物组的组成和功能相关,可能影响COPD的发生和发展[1]。在非阻塞性无精子症患者中,TTLL9基因的表达水平异常,可能影响精子的生成和成熟[3]。此外,TTLL9基因的表达与精子生成障碍相关,可能影响精子细胞的结构和功能[3]。

TTLL9蛋白在微管蛋白的酪氨酸化过程中发挥重要作用,影响微管的动态性和稳定性。研究表明,TTLL9蛋白与微管蛋白的α和β亚基的酪氨酸化相关,可能影响微管的组装和去组装。此外,TTLL9蛋白还与其他蛋白质相互作用,如FAP234蛋白,共同调节微管的稳定性和功能。FAP234蛋白是一种与鞭毛相关的蛋白,与TTLL9蛋白形成复合物,共同参与调节微管的动态性和稳定性[2]。

TTLL9蛋白的酪氨酸化活性可能影响微管与动力蛋白的相互作用,进而影响细胞的运动和迁移。研究表明,TTLL9蛋白的缺乏导致微管蛋白的酪氨酸化水平降低,影响微管的稳定性,进而影响细胞的运动和迁移。此外,TTLL9蛋白的酪氨酸化活性还可能影响微管与细胞骨架的相互作用,进而影响细胞的形态和功能。

TTLL9蛋白的酪氨酸化活性可能参与调节细胞信号传导和基因表达。研究表明,TTLL9蛋白的缺乏导致细胞信号传导的异常,影响细胞的生长和分化。此外,TTLL9蛋白的酪氨酸化活性还可能影响基因的表达,进而影响细胞的生物学过程。

综上所述,TTLL9基因编码的蛋白是一种重要的微管蛋白酪氨酸连接酶样蛋白,参与调节微管的动态性和稳定性,影响细胞的运动和迁移、细胞信号传导和基因表达等生物学过程。TTLL9蛋白在多种疾病中发挥重要作用,包括COPD、非阻塞性无精子症和精子生成障碍等。进一步研究TTLL9蛋白的生物学功能和疾病发生机制,有助于深入理解微管蛋白的翻译后修饰和细胞骨架的调节机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Gao, Jingyuan, Yang, Yuqiong, Xiang, Xiaopeng, Zhong, Nanshan, Wang, Zhang. 2024. Human genetic associations of the airway microbiome in chronic obstructive pulmonary disease. In Respiratory research, 25, 165. doi:10.1186/s12931-024-02805-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38622589/
2. Kubo, Tomohiro, Yanagisawa, Haru-aki, Liu, Zhongmei, Hirono, Masafumi, Kamiya, Ritsu. 2013. A conserved flagella-associated protein in Chlamydomonas, FAP234, is essential for axonemal localization of tubulin polyglutamylase TTLL9. In Molecular biology of the cell, 25, 107-17. doi:10.1091/mbc.E13-07-0424. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24196831/
3. Hashemi Karoii, Danial, Azizi, Hossein, Darvari, Maryam, Qorbanee, Ali, Hawezy, Dawan Jamal. 2025. Identification of novel cytoskeleton protein involved in spermatogenic cells and sertoli cells of non-obstructive azoospermia based on microarray and bioinformatics analysis. In BMC medical genomics, 18, 19. doi:10.1186/s12920-025-02087-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39863862/