Tmem68-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tmem68-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19015

品系全称

C57BL/6JCya-Tmem68em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-72098-Tmem68-B6J-VC

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-19015) 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 4~5
敲除长度
~5.0 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Transmembrane protein 68,是一种跨膜蛋白,定位于内质网(ER)上。Tmem68作为酰基转移酶家族成员,其功能在哺乳动物细胞中尚不完全明确。根据现有研究,Tmem68在脂质代谢、细胞增殖和发育等方面发挥重要作用。

研究表明,Tmem68在脂肪合成和储存中发挥关键作用。Tmem68具有单酰甘油酰基转移酶(MGAT)和二酰甘油酰基转移酶(DGAT)活性,参与甘油三酯(TG)的生物合成。过表达Tmem68能够促进TG积累和脂滴(LD)形成,同时影响多种甘油磷脂和甾醇酯的含量[1]。此外,Tmem68还上调与脂肪生成相关的基因表达,如DGATs、脂肪酸合成相关基因和过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ),进一步表明其在脂质代谢中的功能[1]。

在乳腺癌细胞中,Tmem68的表达水平与患者生存率呈负相关。过表达Tmem68能够促进乳腺癌细胞的增殖和侵袭,而敲低Tmem68的表达则对细胞的增殖和侵袭影响较小[2]。Tmem68通过调节TG水平和细胞内LD含量,以及影响甘油磷脂、胆固醇酯和酰基肉碱的代谢,进而影响乳腺癌细胞的生物学行为[2]。

在畜牧业中,Tmem68基因的表达与牛的饲料摄入量和生长性状相关。研究发现,Tmem68基因附近的单核苷酸多态性(SNPs)与牛的平均日采食量(ADFI)和平均日增重(ADG)显著相关[3]。此外,在Blanco Orejinegro和Romosinuano牛的基因组关联研究中,Tmem68基因也被认为是潜在的生长性状候选基因[4]。

在生长发育方面,Tmem68基因的表达与牛的性成熟有关。研究发现,Tmem68基因附近的SNPs与牛的初产年龄、早期妊娠、初产黄体年龄等性状显著相关[5]。此外,Tmem68基因的表达还与韩国牛品种的体型和毛色有关[6]。

综上所述,Tmem68作为一种重要的酰基转移酶,在脂质代谢、细胞增殖和发育等方面发挥重要作用。Tmem68基因的表达与多种生物学性状相关,包括脂肪合成、肿瘤发生、饲料摄入量、生长性状和性成熟等。深入研究Tmem68的功能和调控机制,有助于揭示其在生物体内的作用和潜在的应用价值。

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. 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/
3. 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/
4. 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/
5. Melo, Thaise P, Fortes, Marina R S, Bresolin, Tiago, Albuquerque, Lucia G, Carvalheiro, Roberto. . Multitrait meta-analysis identified genomic regions associated with sexual precocity in tropical beef cattle. In Journal of animal science, 96, 4087-4099. doi:10.1093/jas/sky289. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30053002/
6. 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/