Tgfb3-flox Mouse
一般名
Tgfb3-flox
製品ID
S-CKO-06233
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-21809-Tgfb3-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Tgfb3-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-06233)はサイアジェンから購入しました。」と引用してください。
製品タイプ
年齢
遺伝子型
性別
数量
標準的な配送方法では、少なくとも3匹のヘテロ接合体キャリアを保証しています。ホモ接合体キャリアや指定された性別の個体の繁殖サービスも利用可能です。
基本情報
系統名
Tgfb3-flox
系統ID
CKOCMP-21809-Tgfb3-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-06233
遺伝子別名
Tgfb-3, TGF-beta-3
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conditional knockout
染色体
Chr 12
表現型
アプリケーション
--
さらに
系統詳細
EnsemblトランスクリプトID
ENSMUST00000003687
NCBIトランスクリプトID
NM_009368
ターゲット領域
Exon 4~5
有効領域の大きさ
~3.4 kb
遺伝子研究の概要
Tgfb3, short for transforming growth factor beta 3, is a key member of the transforming growth factor beta superfamily, which is an important mediator of tissue repair [4,5]. It has been implicated in multiple biological processes, such as wound healing, fibrosis, and tissue homeostasis maintenance. Tgfb3 may promote scarless healing in the fetus and reduced scarring in adults, potentially offering a scar-reducing therapy [4]. It also plays a role in fibrosis, with its expression increased in human lung and liver fibrotic tissues compared to healthy control tissues [5].
In a family with mandibular coronoid process hyperplasia (CPH), compound heterozygous mutations in the TGFB3 gene were found, suggesting a possible correlation between TGFB3 gene mutations and CPH [1]. In zebrafish, knockout of homologous tgfb3 resulted in a chordoma-like neoplasm, indicating that down-regulation of Tgfb3 causes chordomagenesis [2]. In zebrafish retina, Tgfb3 inhibits injury-dependent Müller glia (MG) proliferation, and inhibition of related signaling pathways rescues MG proliferation in Tgfb3 overexpressing zebrafish [3]. In liver fibrosis mouse models, Tgfb3 was identified as a key driving factor at the tipping point of significant fibrosis transition, promoting fibrogenic genes and down-regulating Mmp13 [6].
In conclusion, Tgfb3 is crucial in processes like wound healing, fibrosis, and tissue development. Gene knockout and animal models, such as zebrafish and mice, have revealed its role in various disease-related conditions, including CPH, chordoma, retina regeneration, and liver fibrosis. Understanding Tgfb3 can potentially provide new insights into disease mechanisms and therapeutic strategies for these conditions.
References:
1. Shiying, Shen, Weihong, Wang, Xiuqiong, Tang, Yemei, Qian. 2023. TGFB3 gene mutation associated with mandibular coronoid process hyperplasia: a family investigation. In Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, 136, e109-e115. doi:10.1016/j.oooo.2023.04.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37246056/
2. Wang, Liang, Guan, Xiaonan, Hu, Qingtao, Zhang, Junting, Zeng, Changqing. . TGFB3 downregulation causing chordomagenesis and its tumor suppression role maintained by Smad7. In Carcinogenesis, 42, 913-923. doi:10.1093/carcin/bgab022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34057989/
3. Lee, Mi-Sun, Wan, Jin, Goldman, Daniel. 2020. Tgfb3 collaborates with PP2A and notch signaling pathways to inhibit retina regeneration. In eLife, 9, . doi:10.7554/eLife.55137. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32396062/
4. Lichtman, Michael K, Otero-Vinas, Marta, Falanga, Vincent. 2016. Transforming growth factor beta (TGF-β) isoforms in wound healing and fibrosis. In Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society, 24, 215-22. doi:10.1111/wrr.12398. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26704519/
5. Sun, Tianhe, Huang, Zhiyu, Liang, Wei-Ching, Wu, Yan, Arron, Joseph R. . TGFβ2 and TGFβ3 isoforms drive fibrotic disease pathogenesis. In Science translational medicine, 13, . doi:10.1126/scitranslmed.abe0407. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34349032/
6. Guo, Jinsheng, Liu, Weixin, Zeng, Zhiping, Zhang, Xingxin, Chen, Luonan. 2020. Tgfb3 and Mmp13 regulated the initiation of liver fibrosis progression as dynamic network biomarkers. In Journal of cellular and molecular medicine, 25, 867-879. doi:10.1111/jcmm.16140. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33269546/
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