Tmem120b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tmem120b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17782

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem120bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-330189-Tmem120b-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmem120b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17782) 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 120B
基因别称
-
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001039723.2 | Ensembl: ENSMUST00000067505
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~2.6 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
Tmem120b,即跨膜蛋白120b,是一种编码跨膜蛋白的基因。该基因的表达产物主要定位于核膜上,并在脂肪组织中高表达。Tmem120b基因及其编码的蛋白在细胞分化、代谢和免疫调节等方面发挥着重要作用。

在脂肪细胞分化过程中,Tmem120b基因的表达受到诱导,并与Gata3、Fasn、Glut4等基因的表达协同作用,促进脂肪细胞的形成和代谢。当Tmem120b基因被敲低时,脂肪细胞分化相关的基因表达受到抑制,脂肪细胞的形成和代谢受到影响[3]。此外,Tmem120b基因的表达还与肥胖和脂肪积累相关。在肥胖大鼠和小鼠模型中,Tmem120b基因的表达水平升高,提示Tmem120b基因可能在肥胖的发生发展中发挥作用[2]。

除了在脂肪细胞分化中的作用外,Tmem120b基因还与多种疾病的发生发展相关。在骨肉瘤中,Tmem120b基因的表达水平与患者的预后相关。研究表明,Tmem120b基因的表达水平越高,患者的生存时间越长。此外,Tmem120b基因的表达还与免疫细胞浸润和免疫功能的改变相关[1]。在肺癌中,Tmem120b基因的RNA编辑水平与患者的生存时间相关。研究发现,Tmem120b基因的RNA编辑水平升高,患者的生存时间越短[5]。

除了在人类疾病中的作用外,Tmem120b基因在动物模型中也有重要作用。在马匹中,Tmem120b基因的纯合性缺失与细胞分化、葡萄糖代谢和钙离子转运等生物学过程相关[6]。此外,在动物模型中,Tmem120b基因的表达还与脂肪积累和肌肉老化相关。在衰老小鼠的骨骼肌中,Tmem120b基因的表达水平降低,与脂肪积累和肌肉纤维横截面积减小相关[4]。

综上所述,Tmem120b基因在细胞分化、代谢和免疫调节等方面发挥着重要作用。Tmem120b基因的表达水平与多种疾病的发生发展和预后相关,包括骨肉瘤、肺癌和肥胖等。此外,Tmem120b基因在动物模型中也表现出重要的生物学功能,提示其在动物生理和病理过程中具有重要作用。深入研究Tmem120b基因的功能和机制,有助于我们更好地理解其与疾病的关系,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Du, Yuehui, Zeng, Xiaohui, Yu, Weiwei, Xie, Wei. 2022. A transmembrane protein family gene signature for overall survival prediction in osteosarcoma. In Frontiers in genetics, 13, 937300. doi:10.3389/fgene.2022.937300. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35991561/
2. Crouse, Wesley L, Das, Swapan K, Le, Thu, Valdar, William, Solberg Woods, Leah C. 2022. Transcriptome-wide analyses of adipose tissue in outbred rats reveal genetic regulatory mechanisms relevant for human obesity. In Physiological genomics, 54, 206-219. doi:10.1152/physiolgenomics.00172.2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35467982/
3. Batrakou, Dzmitry G, de Las Heras, Jose I, Czapiewski, Rafal, Mouras, Rabah, Schirmer, Eric C. 2015. TMEM120A and B: Nuclear Envelope Transmembrane Proteins Important for Adipocyte Differentiation. In PloS one, 10, e0127712. doi:10.1371/journal.pone.0127712. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26024229/
4. Liao, Yuxiao, Peng, Zhao, Zhou, Xiaolei, Nüssler, Andreas K, Yang, Wei. 2024. Competing endogenous RNA networks were associated with fat accumulation in skeletal muscle of aged male mice. In Mechanisms of ageing and development, 220, 111953. doi:10.1016/j.mad.2024.111953. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38834155/
5. Liu, Li, Liu, Jun, Deng, Xiaoliang, Xie, Chenli, Yang, Lei. 2022. A nomogram based on A-to-I RNA editing predicting overall survival of patients with lung squamous carcinoma. In BMC cancer, 22, 715. doi:10.1186/s12885-022-09773-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35768804/
6. Santos, Wellington B, Pereira, Camila B, Maiorano, Amanda M, Oliveira, Henrique N, Curi, Rogério A. 2023. Genomic inbreeding estimation, runs of homozygosity, and heterozygosity-enriched regions uncover signals of selection in the Quarter Horse racing line. In Journal of animal breeding and genetics = Zeitschrift fur Tierzuchtung und Zuchtungsbiologie, 140, 583-595. doi:10.1111/jbg.12812. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37282810/