Tssk1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tssk1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-20646

品系全称

C57BL/6JCya-Tssk1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-22114-Tssk1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tssk1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-20646) 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
testis-specific serine kinase 1
基因别称
Stk22a,TSK-1,Tsk1,Tssk,Tssk1b
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009435 | Ensembl: ENSMUST00000046937
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.2 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
MGI:1347557Male mice homozygous for a knock-out allele of Tssk1 and 2 are infertile due to arrested spermatogenesis.
Tssk1,也称为testis-specific serine/threonine kinase 1,是一种在哺乳动物中高度特异地表达于睾丸的丝氨酸/苏氨酸激酶。Tssk1在精子的形成和功能中起着至关重要的作用,尤其是在精子发生的后期阶段。Tssk1的突变会导致精子发生障碍,从而影响男性生育能力。

Tssk1与其他Tssk家族成员,如Tssk2和Tssk3,在结构和功能上具有相似性。它们共同构成了一个在精子发生中起关键作用的激酶家族。Tssk1在精子发生中的作用机制尚未完全清楚,但研究表明,Tssk1可能通过磷酸化其他蛋白质,参与调控精子的形成和功能。

在太平洋鲍鱼(Haliotis discus hannai)中,Tssk1的同源基因(TSSK1-like)已经被克隆和表征。研究表明,TSSK1-like在鲍鱼的睾丸中高表达,并且其表达模式受到年龄和季节性生殖周期的影响。此外,TSSK1-like在二倍体和诱导的三倍体鲍鱼雄性中表现出不同的睾丸成熟程度。这些研究结果为研究Tssk1在鲍鱼和其他海洋贝类中的功能和进化提供了重要线索[1]。

在灵长类动物中,Tssk1B和Tssk2是两个重要的睾丸特异性激酶。研究表明,Tssk1B和Tssk2的激酶结构域在灵长类动物中经历了负选择,以维持其激酶活性。此外,Tssk1B的C端结构域在灵长类动物中经历了正选择,这表明Tssk1B和Tssk2可能具有部分不同的功能[2]。

RNA干扰(RNAi)技术在昆虫研究中已被广泛应用于基因功能研究。在果蝇中,Tssk1基因的敲低导致雄性不育,并且精子数量显著减少。这些结果表明,Tssk1在昆虫的精子发生中起着重要作用,并且可以作为一种潜在的生物农药来控制害虫种群[3]。

在人类中,Tssk2基因的突变与精子发生障碍有关。研究发现,Tssk2基因中的某些单核苷酸多态性与无精症或少精症的发生相关。这表明Tssk2基因可能参与调节人类精子发生,并与男性不育相关[4]。

小鼠中,PPP1CC2蛋白可以与Tssk1和TSKS蛋白形成激酶/磷酸酶复合物。研究表明,PPP1CC2与Tssk1和TSKS的相互作用对于精子发生至关重要。在PPP1CC2突变的小鼠睾丸中,Tssk1和TSKS的分布和积累发生异常,这与精子发生的异常表型一致[5]。

Tssk3是Tssk家族中的另一个成员,其在精子发生中也起着重要作用。研究表明,Tssk3基因的敲除导致精子数量减少,精子形态异常,并且雄性不育。这些结果表明,Tssk3是精子发生的必要基因,并且可以作为男性避孕的潜在靶点[6]。

综上所述,Tssk1是一种在哺乳动物中高度特异地表达于睾丸的丝氨酸/苏氨酸激酶,参与调控精子的形成和功能。Tssk1的突变会导致精子发生障碍,从而影响男性生育能力。此外,Tssk1与其他Tssk家族成员在结构和功能上具有相似性,共同构成了一个在精子发生中起关键作用的激酶家族。Tssk1的研究有助于深入理解精子发生的分子机制,并为男性避孕和男性不育的治疗提供新的思路和策略[1,2,3,4,5,6]。

参考文献:
1. Kim, Eun Jeong, Kim, So Jeong, Park, Choul Ji, Nam, Yoon Kwon. 2019. Characterization of testis-specific serine/threonine kinase 1-like (TSSK1-like) gene and expression patterns in diploid and triploid Pacific abalone (Haliotis discus hannai; Gastropoda; Mollusca) males. In PloS one, 14, e0226022. doi:10.1371/journal.pone.0226022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31825975/
2. Shang, P, Hoogerbrugge, J, Baarends, W M, Grootegoed, J A. 2012. Evolution of testis-specific kinases TSSK1B and TSSK2 in primates. In Andrology, 1, 160-8. doi:10.1111/j.2047-2927.2012.00021.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23258646/
3. Sohail, Summar, Tariq, Kaleem, Zheng, Weiwei, Raza, Muhammad Fahim, Zhang, Hongyu. 2019. RNAi-Mediated Knockdown of Tssk1 and Tektin1 Genes Impair Male Fertility in Bactrocera dorsalis. In Insects, 10, . doi:10.3390/insects10060164. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31185651/
4. Zhang, Hao, Su, Dan, Yang, Yuan, Ma, Yongxin, Zhang, Sizhong. 2009. Some single-nucleotide polymorphisms of the TSSK2 gene may be associated with human spermatogenesis impairment. In Journal of andrology, 31, 388-92. doi:10.2164/jandrol.109.008466. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19926886/
5. MacLeod, Graham, Shang, Peng, Booth, Gregory T, Vogl, A Wayne, Varmuza, Susannah. 2013. PPP1CC2 can form a kinase/phosphatase complex with the testis-specific proteins TSSK1 and TSKS in the mouse testis. In Reproduction (Cambridge, England), 147, 1-12. doi:10.1530/REP-13-0224. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24088291/
6. Nayyab, Saman, Gervasi, María G, Tourzani, Darya A, Visconti, Pablo E, Salicioni, Ana M. 2021. TSSK3, a novel target for male contraception, is required for spermiogenesis. In Molecular reproduction and development, 88, 718-730. doi:10.1002/mrd.23539. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34623009/