Tmem68-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tmem68-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-16523

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem68em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-72098-Tmem68-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem68-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-16523) 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
transmembrane protein 68
基因别称
2010300G19Rik,Diesl,MGAT/DGAT
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_028097 | Ensembl: ENSMUST00000029891
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~8
敲除长度
~14.6 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:1919348Mice homozygous for a null allele are viable but show a significant delay in rapid postnatal growth, decreased body fat mass, decreased triglyceride levels in serum, brain and liver, and an increased respiratory quotient in response to fasting.
TMEM68,也称为跨膜蛋白68,是一种重要的内质网(ER)锚定的酰基转移酶家族成员。该基因在哺乳动物细胞中发挥着多种生物学功能,包括参与三酰甘油(TG)的生物合成、调节脂质代谢和细胞增殖等。

研究表明,TMEM68在哺乳动物细胞中具有酰基转移酶活性,能够促进TG的积累和脂滴(LD)的形成。在TMEM68过表达的细胞中,二酰甘油(DG)、游离脂肪酸(FFA)和TG水平均有所增加。此外,TMEM68还影响了多种甘油磷脂(如磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺和磷脂酰肌醇)以及甾醇酯的含量。在体外实验中,TMEM68表现出单酰甘油酰基转移酶(MGAT)和二酰甘油酰基转移酶(DGAT)活性,这表明TMEM68在脂质代谢中发挥着重要作用[1]。

TMEM68的表达与多种疾病的发生发展密切相关。研究发现,TMEM68的表达在乳腺癌患者中上调,并且与患者的生存率呈负相关。TMEM68的过表达能够促进乳腺癌细胞的增殖和侵袭,而敲低TMEM68的表达则对细胞增殖和侵袭的影响较小。此外,TMEM68还影响了乳腺癌细胞中TAG水平和细胞质LDs的含量,以及甘油磷脂、甾醇酯和酰基肉碱的代谢。这些结果表明,TMEM68可能通过调节TAG和LDs含量来驱动乳腺癌细胞的增殖[3]。

除了在乳腺癌中的作用,TMEM68还与阿尔茨海默病(AD)等神经退行性疾病的发生发展有关。研究发现,TMEM68的表达与TDP-43、Aβ/Tau和α-突触核蛋白相关的神经病理学表型评分相关。这表明TMEM68可能参与了AD等神经退行性疾病的病理过程[2]。

此外,TMEM68还与动物的生长性状有关。研究发现,在牛和猪中,TMEM68基因的表达与饲料摄入量、生长速度和体重等性状相关。这表明TMEM68可能参与了动物的生长发育过程[4][5][6][7][8]。

综上所述,TMEM68是一种重要的内质网锚定的酰基转移酶家族成员,在哺乳动物细胞中发挥着多种生物学功能,包括参与TG的生物合成、调节脂质代谢和细胞增殖等。TMEM68的表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括乳腺癌和阿尔茨海默病等。此外,TMEM68还与动物的生长性状有关。深入研究TMEM68的功能和作用机制,有助于我们更好地理解其生物学功能和疾病发生机制,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. Wang, Yu, Zeng, Fansi, Zhao, Zheng, Huang, Feifei, Chang, Pingan. 2023. Transmembrane Protein 68 Functions as an MGAT and DGAT Enzyme for Triacylglycerol Biosynthesis. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms24032012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36768334/
2. Katsumata, Yuriko, Fardo, David W, Shade, Lincoln M P, Abner, Erin L, Nelson, Peter T. 2024. Genetic associations with dementia-related proteinopathy: Application of item response theory. In Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 20, 2906-2921. doi:10.1002/alz.13741. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38460116/
3. Zhao, Zheng, Pang, Huimin, Yu, Qing, Sun, Quan, Chang, Pingan. 2024. The acyltransferase transmembrane protein 68 regulates breast cancer cell proliferation by modulating triacylglycerol metabolism. In Lipids in health and disease, 23, 378. doi:10.1186/s12944-024-02369-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39543690/
4. Lindholm-Perry, A K, Kuehn, L A, Smith, T P L, Freetly, H C, Snelling, W M. 2011. A region on BTA14 that includes the positional candidate genes LYPLA1, XKR4 and TMEM68 is associated with feed intake and growth phenotypes in cattle(1). In Animal genetics, 43, 216-9. doi:10.1111/j.1365-2052.2011.02232.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22404358/
5. Song, Xingya, Yao, Zhi, Zhang, Zijing, Wang, Eryao, Huang, Yongzhen. 2024. Whole-genome sequencing reveals genomic diversity and selection signatures in Xia'nan cattle. In BMC genomics, 25, 559. doi:10.1186/s12864-024-10463-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38840048/
6. Bejarano, Diego H, Martínez, Rodrigo A, Rocha, Juan F. 2023. Genome-wide association study for growth traits in Blanco Orejinegro and Romosinuano cattle. In Tropical animal health and production, 55, 358. doi:10.1007/s11250-023-03743-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37848724/
7. Terakado, A P N, Costa, R B, de Camargo, G M F, Baldi, F, de Albuquerque, L G. 2017. Genome-wide association study for growth traits in Nelore cattle. In Animal : an international journal of animal bioscience, 12, 1358-1362. doi:10.1017/S1751731117003068. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29143708/
8. Edea, Zewdu, Jung, Kyoung Sub, Shin, Sung-Sub, Choi, Jae Won, Kim, Kwan-Suk. 2020. Signatures of positive selection underlying beef production traits in Korean cattle breeds. In Journal of animal science and technology, 62, 293-305. doi:10.5187/jast.2020.62.3.293. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32568261/