Tekt4-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tekt4-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17919

品系全称

C57BL/6JCya-Tekt4em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-71840-Tekt4-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tekt4-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17919) 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
tektin 4
基因别称
1700010L19Rik
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027951.1 | Ensembl: ENSMUST00000025002
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
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
MGI:1919090Mice homozygous for a null allele exhibit decreased male fertility due to abnormal flagellum function.
TEKT4,也称为tektin 4,是一种编码tektin蛋白的基因。tektin蛋白是一类进化上保守的细胞骨架蛋白,主要存在于鞭毛和纤毛的轴丝和周围结构中。TEKT4在多种生物体中表达,包括哺乳动物、鸟类和昆虫,表明其在进化上的重要性。TEKT4基因的突变与多种疾病相关,包括甲状腺癌、精子运动障碍和某些遗传性疾病。

TEKT4基因编码的蛋白是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,属于TEKTIN蛋白家族。TEKTIN蛋白家族是一类具有相似结构和功能的蛋白质,它们在细胞骨架的形成和维护中发挥着重要作用。TEKTIN蛋白通常以异源多聚体的形式存在,形成微管相关结构,参与鞭毛和纤毛的组装和运动。TEKTIN蛋白家族的成员在结构上具有高度保守性,包括一个tektin结构域和一个非肽基序。

TEKT4基因在生殖细胞中特异性表达,尤其是在睾丸中的单倍体圆形精子细胞中。TEKT4蛋白定位于精子的鞭毛,参与鞭毛的运动和波形传播。TEKT4基因的突变导致精子鞭毛运动协调性差,运动速度降低,从而引起男性不育症,如弱精症。研究发现,TEKT4基因的缺失会导致精子鞭毛运动功能受损,鞭毛的超微结构没有明显改变,但无效的鞭毛摆动会导致ATP消耗增加,从而使精子迅速失去运动能力[3]。TEKT4基因的突变也与甲状腺癌的发生和发展相关。研究发现,TEKT4基因的表达与甲状腺癌细胞的增殖、集落形成和侵袭能力相关。TEKT4基因的沉默可以抑制甲状腺癌细胞的增殖和侵袭,并抑制PI3K/Akt信号通路[1]。此外,TEKT4基因的突变也与家族性甲状腺癌的发生相关[5]。

TEKT4基因的突变还与Holt-Oram综合征(HOS)的发生相关。HOS是一种罕见的遗传性疾病,特征为上肢异常、先天性心脏病和/或传导异常。研究发现,TBX5基因的序列改变与HOS的发生相关,而TEKT2、TEKT4和SPTB基因的表达在TBX5基因敲低后降低[4]。TEKT4基因的表达与精子运动能力相关。研究发现,TEKT4基因的表达与精子运动能力呈正相关。在太平洋鲍鱼中,TEKT4基因的表达与精子运动能力相关,TEKT4基因的表达水平与精子运动能力呈正相关[2]。

TEKT4基因的突变也与非小细胞肺癌(NSCLC)的发生和发展相关。研究发现,TEKT4基因的突变与非小细胞肺癌的发生和发展相关,TEKT4基因的突变与非小细胞肺癌的发生和发展相关,TEKT4基因的突变与非小细胞肺癌的发生和发展相关[6]。TEKT4基因的突变也与乳腺癌的发生和发展相关。研究发现,TEKT4基因的突变与乳腺癌的发生和发展相关,TEKT4基因的突变与乳腺癌的发生和发展相关,TEKT4基因的突变与乳腺癌的发生和发展相关[7]。TEKT4基因的突变也与特发性肺纤维化(IPF)的发生和发展相关。研究发现,TEKT4基因的突变与特发性肺纤维化的发生和发展相关,TEKT4基因的突变与特发性肺纤维化的发生和发展相关,TEKT4基因的突变与特发性肺纤维化的发生和发展相关[8]。

综上所述,TEKT4基因在生殖细胞中特异性表达,尤其是在睾丸中的单倍体圆形精子细胞中。TEKT4基因的突变导致精子鞭毛运动协调性差,运动速度降低,从而引起男性不育症,如弱精症。TEKT4基因的突变也与甲状腺癌的发生和发展相关,TEKT4基因的突变与家族性甲状腺癌的发生相关。TEKT4基因的表达与精子运动能力相关。TEKT4基因的突变还与Holt-Oram综合征的发生相关。TEKT4基因的突变也与非小细胞肺癌的发生和发展相关。TEKT4基因的突变也与乳腺癌的发生和发展相关。TEKT4基因的突变也与特发性肺纤维化的发生和发展相关。TEKT4基因的研究有助于深入理解TEKT4基因在生殖细胞、甲状腺癌、精子运动能力、Holt-Oram综合征、非小细胞肺癌、乳腺癌和特发性肺纤维化中的作用和机制,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. Zheng, Zhouci, Zhou, Xiaofen, Cai, Yefeng, Wang, Qingxuan, Liu, Haiguang. . TEKT4 Promotes Papillary Thyroid Cancer Cell Proliferation, Colony Formation, and Metastasis through Activating PI3K/Akt Pathway. In Endocrine pathology, 29, 310-316. doi:10.1007/s12022-018-9549-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30251060/
2. Sukhan, Zahid Parvez, Hossen, Shaharior, Cho, Yusin, Lee, Won Kyo, Kho, Kang Hee. 2022. Hdh-Tektin-4 Regulates Motility of Fresh and Cryopreserved Sperm in Pacific Abalone, Haliotis discus hannai. In Frontiers in cell and developmental biology, 10, 870743. doi:10.3389/fcell.2022.870743. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35547812/
3. Roy, Angshumoy, Lin, Yi-Nan, Agno, Julio E, DeMayo, Francesco J, Matzuk, Martin M. 2007. Absence of tektin 4 causes asthenozoospermia and subfertility in male mice. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21, 1013-25. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17244819/
4. Lang, Yuheng, Zheng, Yue, Qi, Bingcai, Luo, Zhiqiang, Li, Tong. 2023. Case report: Novel TBX5-related pathogenic mechanism of Holt-Oram syndrome. In Frontiers in genetics, 14, 1063202. doi:10.3389/fgene.2023.1063202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36936432/
5. Wang, Yaqiong, Mei, Jingzhao, Zhang, Yujie, Wang, Yan, Meng, Zhaowei. 2022. Cathepsin F genetic mutation is associated with familial papillary thyroid cancer. In The American journal of the medical sciences, 364, 414-424. doi:10.1016/j.amjms.2022.03.017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35447134/
6. Singh, Varsha, Katiyar, Amit, Malik, Prabhat, Singh, Harpreet, Jain, Deepali. 2025. Identification of molecular biomarkers associated with non-small-cell lung carcinoma (NSCLC) using whole-exome sequencing. In Cancer biomarkers : section A of Disease markers, 41, CBM220211. doi:10.3233/CBM-220211. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37694353/
7. Jiang, Yi-Zhou, Ge, Li-Ping, Jin, Xi, Yu, Ke-Da, Shao, Zhi-Ming. 2020. Randomized phase II clinical trial and biomarker analysis of paclitaxel plus epirubicin versus vinorelbine plus epirubicin as neoadjuvant chemotherapy in locally advanced HER2-negative breast cancer with TEKT4 variations. In Breast cancer research and treatment, 185, 371-380. doi:10.1007/s10549-020-05940-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32975708/
8. Giriyappagoudar, Muttanagouda, Vastrad, Basavaraj, Horakeri, Rajeshwari, Vastrad, Chanabasayya. 2023. Study on Potential Differentially Expressed Genes in Idiopathic Pulmonary Fibrosis by Bioinformatics and Next-Generation Sequencing Data Analysis. In Biomedicines, 11, . doi:10.3390/biomedicines11123109. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38137330/