Tnik-KO Mouse
一般名
Tnik-KO
製品ID
S-KO-11757
背景情報
C57BL/6NCya
系統ID
KOCMP-665113-Tnik-B6N-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Tnik-KO Mouse(カタログ番号S-KO-11757)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
Tnik-KO
系統ID
KOCMP-665113-Tnik-B6N-VA
遺伝子名
製品ID
S-KO-11757
遺伝子別名
1500031A17Rik, 4831440I19Rik, C530008O15Rik, C630040K21Rik
遺伝子別名
C57BL/6NCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 3
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
ENSMUST00000160307
NCBIトランスクリプトID
NM_026910
ターゲット領域
Exon 5~6
有効領域の大きさ
~6.6 kb
遺伝子研究の概要
Traf2- and Nck-interacting kinase (TNIK) is a key regulator of pathological metabolic signaling in several diseases, making it a promising drug target [1]. It is involved in cell migration, proliferation, and differentiation, and participates in various biological processes. TNIK is a regulatory component of the transcriptional complex composed of β -catenin and T -cell factor 4 (TCF4), playing a role in the Wnt/β -catenin signaling pathway [3].
TNIK knockout mice exhibited hyperlocomotor activity and were protected against diet-induced fat expansion, insulin resistance, and hepatic steatosis. This shows that TNIK governs lipid and glucose homeostasis [2]. In injured renal proximal tubule epithelial cells, depletion of TNIK led to inflammation and apoptosis, indicating that TNIK acts to suppress inflammatory signaling and apoptosis to promote cell survival [4]. In castration-resistant prostate cancer, TNIK was found to drive cancer progression by phosphorylating EGFR [5].
In conclusion, TNIK plays essential roles in multiple biological processes such as glucose and lipid metabolism, cell survival in the context of renal injury, and cancer progression. The use of TNIK knockout mouse models has been crucial in revealing its functions in these disease-related areas, providing insights into potential therapeutic strategies for metabolic disorders, acute kidney injury, and certain cancers [2,4,5].
References:
1. Ewald, Collin Y, Pulous, Fadi E, Lok, Sarah Wing Yan, Ren, Feng, Zhavoronkov, Alex. 2024. TNIK's emerging role in cancer, metabolism, and age-related diseases. In Trends in pharmacological sciences, 45, 478-489. doi:10.1016/j.tips.2024.04.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38777670/
2. Pham, T C Phung, Dollet, Lucile, Ali, Mona S, Havula, Essi, Sylow, Lykke. 2023. TNIK is a conserved regulator of glucose and lipid metabolism in obesity. In Science advances, 9, eadf7119. doi:10.1126/sciadv.adf7119. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37556547/
3. Kukimoto-Niino, Mutsuko, Shirouzu, Mikako, Yamada, Tesshi. 2022. Structural Insight into TNIK Inhibition. In International journal of molecular sciences, 23, . doi:10.3390/ijms232113010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36361804/
4. Bradford, Shayna T J, Wu, Haojia, Kirita, Yuhei, Muto, Yoshiharu, Humphreys, Benjamin D. 2024. TNIK depletion induces inflammation and apoptosis in injured renal proximal tubule epithelial cells. In American journal of physiology. Renal physiology, 326, F827-F838. doi:10.1152/ajprenal.00262.2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38482555/
5. Guo, Jianing, Liang, Jiaming, Wang, Youzhi, Niu, Yuanjie, Jiang, Ning. 2023. TNIK drives castration-resistant prostate cancer via phosphorylating EGFR. In iScience, 27, 108713. doi:10.1016/j.isci.2023.108713. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38226156/
品質管理基準
精子検査
凍結前の精子濃度を測定し、精子の生存能力の判定します。
凍結後の精子では、各バッチから1本の凍結保存された精子を選び出し、体外受精に使用します。
環境基準:
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グローバル由来:
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