Tns1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tns1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-18974

品系全称

C57BL/6JCya-Tns1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-21961-Tns1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tns1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-18974) 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
tensin 1
基因别称
1110018I21Rik,1200014E20Rik,E030018G17Rik,E030037J05Rik,Tns
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_027884 | Ensembl: ENSMUST00000169786
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 16
敲除长度
~0.8 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:104552Mice homozygous for a knock-out allele exhibit reduced female fertility, and develop kidney cysts and progressive kidney degeneration that may lead to death from renal failure.
TNS1,也称为Tensin 1,是细胞粘附分子家族的一员,在多种生物学过程中发挥着重要作用。TNS1与细胞粘附、极化、迁移、侵袭、增殖、凋亡和机械转导等过程相关,通过与多种伴侣蛋白相互作用实现其功能。TNS1的异常表达与多种疾病的发生发展有关,尤其是在肿瘤方面,其作用机制尚存在争议。

TNS1在细胞粘附和迁移中发挥着关键作用。TNS1通过与其他细胞骨架蛋白相互作用,参与细胞粘附的形成和维持,从而影响细胞的迁移和侵袭。此外,TNS1还参与细胞极化的调控,影响细胞内部的信号传导和功能。TNS1的异常表达与多种肿瘤的发生发展有关,其作用机制尚存在争议。在部分肿瘤中,TNS1的表达上调与肿瘤细胞的侵袭和转移相关,而在其他肿瘤中,TNS1的表达下调则与肿瘤的发生发展相关。因此,TNS1在肿瘤中的作用可能取决于肿瘤的类型和所处的微环境。

TNS1在肿瘤中的作用可能涉及多种信号通路和分子机制。例如,在肺癌中,TNS1的表达受长链非编码RNA ZNRD1-AS1的调控,而ZNRD1-AS1的表达又受m6A修饰和YTHDC2蛋白的调控[2]。在膀胱癌中,长链非编码RNA MAGI2-AS3通过竞争性结合miR-31-5p,进而上调TNS1的表达,抑制膀胱癌的进展[5]。此外,TNS1还可能通过影响TGF-β信号通路、EMT信号通路等,参与肿瘤的发生和发展。

除了在肿瘤中的作用外,TNS1还与多种疾病的发生发展相关。例如,TNS1的基因变异与囊性纤维化患者的低体重指数(BMI)相关[1]。此外,TNS1还可能参与哮喘和湿疹的发生,尤其是在早期暴露于吸烟环境的情况下[3]。在心脏疾病方面,TNS1的基因变异与二尖瓣脱垂的发生相关[4]。

综上所述,TNS1是一种重要的细胞粘附分子,参与多种生物学过程。TNS1的异常表达与多种疾病的发生发展相关,尤其是在肿瘤方面,其作用机制尚存在争议。深入研究TNS1的生物学功能和调控机制,有助于揭示疾病的发生发展机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Walton, Nathan I, Zhang, Xijun, Soltis, Anthony R, Conrad, Douglas, Pollard, Harvey B. . Tensin 1 (TNS1) is a modifier gene for low body mass index (BMI) in homozygous [F508del]CFTR patients. In Physiological reports, 9, e14886. doi:10.14814/phy2.14886. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34086412/
2. Wang, Jin, Tan, Lirong, Yu, Xueting, Chen, Rui, Li, Jianxiang. 2022. lncRNA ZNRD1-AS1 promotes malignant lung cell proliferation, migration, and angiogenesis via the miR-942/TNS1 axis and is positively regulated by the m6A reader YTHDC2. In Molecular cancer, 21, 229. doi:10.1186/s12943-022-01705-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36581942/
3. Margaritte-Jeannin, Patricia, Vernet, Raphaël, Budu-Aggrey, Ashley, Bouzigon, Emmanuelle, Dizier, Marie-Hélène. . TNS1 and NRXN1 Genes Interacting With Early-Life Smoking Exposure in Asthma-Plus-Eczema Susceptibility. In Allergy, asthma & immunology research, 15, 779-794. doi:10.4168/aair.2023.15.6.779. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37957795/
4. Iske, Jasper, Roesel, Maximilian J, Cesarovic, Nikola, Kempfert, Joerg, Kofler, Markus. 2023. The Potential of Intertwining Gene Diagnostics and Surgery for Mitral Valve Prolapse. In Journal of clinical medicine, 12, . doi:10.3390/jcm12237441. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38068501/
5. Tang, Congyi, Cai, Yi, Jiang, Huichuan, Li, Zhi, Li, Yuan. 2020. LncRNA MAGI2-AS3 inhibits bladder cancer progression by targeting the miR-31-5p/TNS1 axis. In Aging, 12, 25547-25563. doi:10.18632/aging.104162. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33231563/