Tmc3-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tmc3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-18122

品系全称

C57BL/6JCya-Tmc3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-233424-Tmc3-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tmc3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-18122) 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 channel-like gene family 3
基因别称
9030203A06
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_177695 | Ensembl: ENSMUST00000039317
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~5.2 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
Tmc3,也称为Transmembrane channel-like 3,是跨膜通道样基因家族(TMC)的成员之一。TMC家族是一个在进化上保守的基因家族,包括8个成员,即TMC1到TMC8。这些基因编码的蛋白质具有6到10个跨膜结构域和一个保守的120个氨基酸序列,称为TMC结构域。TMC家族成员在多种生物学过程中发挥作用,包括听觉、皮肤疾病和肿瘤发生等。

Tmc3基因的表达在人类和动物的不同组织中存在差异。例如,Tmc3在人类心脏成纤维细胞(HCFs)中的表达水平最高,而Tmc6和TMC8的表达水平相对较低[1]。此外,Tmc3基因的表达还与肾透明细胞癌(RCCC)患者的预后和免疫浸润程度相关[2]。研究发现,Tmc3基因的表达与细胞周期和DNA修复相关,与肿瘤突变负担(TMB)和总体生存率呈负相关。

除了在肿瘤发生中的作用,Tmc3基因还与血压调节相关。研究发现,Tmc3基因的突变与血压的升高相关,可能是高血压的潜在遗传因素[3]。此外,Tmc3基因的表达与肺功能的纵向变化相关,可能参与肺功能的调节[4]。

Tmc3基因的表达还与神经系统相关。研究发现,Tmc3基因在肺神经中的表达水平较高,可能参与肺神经对炎症反应的调节[5]。

综上所述,Tmc3基因在多种生物学过程中发挥作用,包括听觉、皮肤疾病、肿瘤发生、血压调节和肺功能调节等。Tmc3基因的表达与多种疾病的发生和发展相关,可能成为疾病治疗的潜在靶点。

参考文献:
1. Mitrokhin, Vadim, Bilichenko, Andrei, Kazanski, Viktor, Kamkin, Andre, Mladenov, Mitko. 2023. Transcriptomic profile of the mechanosensitive ion channelome in human cardiac fibroblasts. In Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 248, 2341-2350. doi:10.1177/15353702231218488. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38158807/
2. Tang, Wenbin, Shi, Zhiyuan, Zhu, Yasheng, Xu, Weidong, Wang, Junkai. 2023. Comprehensive analysis of the prognosis and immune infiltration of TMC family members in renal clear cell carcinoma. In Scientific reports, 13, 11668. doi:10.1038/s41598-023-38914-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37468683/
3. Lecluze, Estelle, Lettre, Guillaume. 2023. Association Analyses of Predicted Loss-of-Function Variants Prioritized 15 Genes as Blood Pressure Regulators. In The Canadian journal of cardiology, 39, 1888-1897. doi:10.1016/j.cjca.2023.07.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37451613/
4. Tang, Wenbo, Kowgier, Matthew, Loth, Daan W, Hall, Ian P, Cassano, Patricia A. 2014. Large-scale genome-wide association studies and meta-analyses of longitudinal change in adult lung function. In PloS one, 9, e100776. doi:10.1371/journal.pone.0100776. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24983941/
5. Kaelberer, Melanie Maya, Caceres, Ana Isabel, Jordt, Sven-Eric. 2020. Activation of a nerve injury transcriptional signature in airway-innervating sensory neurons after lipopolysaccharide-induced lung inflammation. In American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 318, L953-L964. doi:10.1152/ajplung.00403.2019. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32159971/