Ttll7-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ttll7-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-16485

品系全称

C57BL/6JCya-Ttll7em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70892-Ttll7-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ttll7-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-16485) 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 7
基因别称
1110049N09Rik,4921517B04Rik,C630030B20,mTTLL7
染色体号
Chr 3 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001302957 | Ensembl: ENSMUST00000037942
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~9
敲除长度
~17.4 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
Ttll7,也称为Tubulin Tyrosine Ligase Like 7,是一种与微管蛋白修饰相关的基因。微管蛋白是构成细胞骨架和纺锤体的重要成分,其修饰过程对于细胞分裂、细胞骨架稳定性和细胞运动等生物学过程至关重要。Ttll7属于Ttll家族,该家族的成员负责催化微管蛋白的聚谷氨酰化修饰,这是一种重要的微管蛋白修饰方式,影响微管蛋白与分子马达和其他蛋白质的相互作用。

在胶质母细胞瘤(GBM)的研究中,发现Ttll7的表达与患者的预后密切相关。在一项研究中,通过生物信息学分析,研究人员从胶质母细胞瘤样本中鉴定出65个与DNA甲基化相关的差异表达基因(MeDEGs),并发现Ttll7的表达与患者的总生存期显著相关。此外,Casp1、Cfh和Ttll7基因的甲基化水平与GBM细胞系中这些基因的mRNA水平呈负相关,这表明这些基因的甲基化可能影响其表达水平,进而影响患者的预后[1]。

在嗜睡症I型(NT1)的研究中,Ttll7基因的表达也被发现与疾病的发生和发展有关。研究发现,在NT1患者的CD4和CD8 T细胞中,Ttll7基因的表达水平发生了变化,这表明Ttll7可能参与调节T细胞的免疫反应,进而影响NT1的发生和发展[2]。

在伊朗羊的研究中,Ttll7基因被发现与骨骼系统、糖和能量代谢、生长、繁殖、免疫和神经系统性状有关。这表明Ttll7基因可能参与调节羊的生长发育和生理功能[3]。

在蛋鸡的研究中,Ttll7基因被发现与蛋壳质量相关。研究发现,Ttll7基因的表达水平与蛋壳强度呈正相关,这表明Ttll7基因可能参与调节蛋壳的强度和稳定性[4]。

在多民族队列中执行功能的研究中,发现Ttll7基因的表达与执行功能相关。研究发现,Ttll7基因的表达水平与执行功能的综合测量指标呈正相关,这表明Ttll7基因可能参与调节执行功能相关的脑区功能[5]。

在椎间盘退变的研究中,Ttll7基因被发现与椎间盘退变相关。研究发现,Ttll7基因的表达水平在退变的椎间盘中下调,这表明Ttll7基因可能参与调节椎间盘的退变过程[6]。

在结直肠癌的研究中,Ttll7基因被发现与miRNA-mRNA调控网络相关。研究发现,Ttll7基因是hsa_circ_0000977/miR-135b-5p轴的潜在下游靶标,这表明Ttll7基因可能参与调节结直肠癌的发生和发展[7]。

在微管蛋白修饰的研究中,发现Ttll7基因的表达与TTLL4的活性相关。研究发现,NEK5可以与TTLL4和TTLL7相互作用,并通过磷酸化调节TTLL4的聚谷氨酰化活性,这表明Ttll7基因可能参与调节微管蛋白的聚谷氨酰化修饰过程[8]。

在啮齿动物模型中,发现Ttll7基因的表达与海湾战争综合症(GWI)的发生和发展相关。研究发现,Ttll7基因的甲基化水平在海湾战争综合症小鼠模型中下调,这表明Ttll7基因可能参与调节GWI的发生和发展[9]。

在精神疾病的研究中,发现Ttll7基因的表达与精神分裂症、双相情感障碍和重度抑郁症的发生和发展相关。研究发现,Ttll7基因的表达水平与这些精神疾病的易感性相关,这表明Ttll7基因可能参与调节这些精神疾病的发病机制[10]。

综上所述,Ttll7基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括胶质母细胞瘤的发生和发展、嗜睡症I型的免疫反应、羊的生长发育和生理功能、蛋鸡的蛋壳质量、执行功能相关的脑区功能、椎间盘退变、结直肠癌的发生和发展、微管蛋白的聚谷氨酰化修饰过程、海湾战争综合症的发生和发展以及精神分裂症、双相情感障碍和重度抑郁症的发生和发展。Ttll7基因的研究有助于深入理解这些生物学过程的分子机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Guan, Sizhong, Jian, Linge, He, Ye, Su, Yanna, Zhou, Liping. 2022. Bioinformatic identification of differentially expressed genes regulated by DNA-methylation in glioblastoma. In The European journal of neuroscience, 55, 1278-1290. doi:10.1111/ejn.15580. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34963193/
2. Khajavi, Leila, Nguyen, Xuan-Hung, Queriault, Clémence, Zytnicki, Matthias, Liblau, Roland. 2023. The transcriptomics profiling of blood CD4 and CD8 T-cells in narcolepsy type I. In Frontiers in immunology, 14, 1249405. doi:10.3389/fimmu.2023.1249405. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38077397/
3. Manzari, Z, Mehrabani-Yeganeh, H, Nejati-Javaremi, A, Moradi, M H, Gholizadeh, M. 2019. Detecting selection signatures in three Iranian sheep breeds. In Animal genetics, 50, 298-302. doi:10.1111/age.12772. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30883840/
4. Gao, Jinfeng, Xu, Wenwu, Zeng, Tao, Cao, Hongguo, Lu, Lizhi. 2022. Genome-Wide Association Study of Egg-Laying Traits and Egg Quality in LingKun Chickens. In Frontiers in veterinary science, 9, 877739. doi:10.3389/fvets.2022.877739. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35795788/
5. Dueker, Nicole, Wang, Liyong, Gardener, Hannah, Sacco, Ralph L, Rundek, Tatjana. 2022. Genome-wide association study of executive function in a multi-ethnic cohort implicates LINC01362: Results from the northern Manhattan study. In Neurobiology of aging, 123, 216-221. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2022.11.016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36658081/
6. Yang, Xiao, Lu, Yang, Zhou, Hang, Jiang, Hai-Tao, Chu, Lei. 2023. Integrated proteome sequencing, bulk RNA sequencing and single-cell RNA sequencing to identify potential biomarkers in different grades of intervertebral disc degeneration. In Frontiers in cell and developmental biology, 11, 1136777. doi:10.3389/fcell.2023.1136777. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37009470/
7. Ding, Bisha, Yao, Minya, Fan, Weimin, Lou, Weiyang. 2020. Whole-transcriptome analysis reveals a potential hsa_circ_0001955/hsa_circ_0000977-mediated miRNA-mRNA regulatory sub-network in colorectal cancer. In Aging, 12, 5259-5279. doi:10.18632/aging.102945. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32221048/
8. Melo-Hanchuk, Talita Diniz, Kobarg, Jörg. . Polyglutamylase activity of tubulin tyrosine ligase-like 4 is negatively regulated by the never in mitosis gene A family kinase never in mitosis gene A -related kinase 5. In World journal of biological chemistry, 12, 38-51. doi:10.4331/wjbc.v12.i3.38. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34084286/
9. Mozhui, Khyobeni, O'Callaghan, James P, Ashbrook, David G, Lu, Lu, Jones, Byron C. 2023. Epigenetic analysis in a murine genetic model of Gulf War illness. In Frontiers in toxicology, 5, 1162749. doi:10.3389/ftox.2023.1162749. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37389175/
10. Zhang, Zhihua, Chen, Gang. 2020. A logical relationship for schizophrenia, bipolar, and major depressive disorder. Part 1: Evidence from chromosome 1 high density association screen. In The Journal of comparative neurology, 528, 2620-2635. doi:10.1002/cne.24921. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32266715/