Gapdh-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gapdh-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-02561

品系全称

C57BL/6JCya-Gapdhem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-14433-Gapdh-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gapdh-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-02561) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
基因别称
Gapd
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001289726 | Ensembl: ENSMUST00000117757
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~7
敲除长度
~2.0 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:95640Mutant heterozygotes show reduced enzyme levels. The currently known mutant allels are homozygous lethal.
基因Gapdh,也称为甘油醛-3-磷酸脱氢酶,是一种在细胞中广泛存在的酶,参与糖酵解途径,催化甘油醛-3-磷酸转化为1,3-二磷酸甘油酸,并伴随NAD+还原为NADH。该反应是糖酵解途径中的关键步骤,对细胞的能量代谢至关重要。Gapdh基因在多种生物体中高度保守,其启动子区域含有多种类型的调节元件,可能包括远端内含子中的调节元件。在人类基因组中,尽管只有一种功能性Gapdh基因,但存在多个假基因,这为研究Gapdh的功能和调控提供了丰富的资源[1]。

Gapdh蛋白的表达具有组织特异性,反映了其作为糖酵解酶的功能。在癌细胞中,Gapdh的表达往往增加,这与其在细胞能量代谢中的重要作用有关。此外,Gapdh蛋白的水平在细胞中非常丰富,这为其作为加载控制的常用内参提供了依据,尽管这种使用存在争议。在细胞类型特异性方面,Gapdh的同源物Gapdhs,即Gapdh的精子生成形式,提供了一个有趣的研究案例,可能为避孕等干预措施提供线索[1]。

Gapdh蛋白除了在糖酵解中的传统功能外,还表现出多功能性。研究表明,Gapdh在细胞结构、基因表达和信号转导中发挥重要作用。Gapdh蛋白的亚基具有内在的不对称性,这可能与其功能的多样性有关。Gapdh蛋白在细胞的结构组织中参与多种过程,控制遗传信息的传递,并介导细胞内信号传导[3]。

在植物中,Gapdh基因家族也发挥着重要作用。例如,在西瓜中,研究者通过系统分析Gapdh家族,发现了8个Gapdh基因,分为4个亚家族,它们在植物的生长发育和胁迫响应中发挥重要作用。其中,ClGAPC2基因在拟南芥中被证实具有增强耐盐性的功能,这为提高西瓜的耐盐性提供了候选基因[2]。

在人类细胞中,Gapdh基因的表达稳定性使其成为一个常用的内参基因,用于基因表达定量分析。然而,Gapdh的表达也可能受到特定细胞类型和环境因素的影响,因此在选择内参基因时需要谨慎考虑。例如,研究表明,在miR-644a功能研究中,Gapdh和β-actin可能不是合适的内参基因,因为它们是miR-644a的直接靶点[4]。此外,研究还发现,在不同的细胞类型和癌症类型中,最佳的参考基因组合可能不同,这需要根据具体情况选择合适的内参基因[5]。

综上所述,Gapdh基因是一个功能多样且复杂的基因。它在细胞能量代谢、细胞结构、基因表达和信号转导中发挥着重要作用。Gapdh蛋白的多功能性使其在多种生物学过程中具有重要作用,包括植物的生长发育和胁迫响应,以及人类的疾病发生和发展。然而,Gapdh基因的表达和功能也受到多种因素的影响,因此在研究Gapdh的功能时需要综合考虑这些因素。Gapdh基因的研究有助于深入理解细胞代谢和信号传导的机制,为疾病的诊断、治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Seidler, Norbert W. . Basic biology of GAPDH. In Advances in experimental medicine and biology, 985, 1-36. doi:10.1007/978-94-007-4716-6_1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22851445/
2. Li, Y M, Sun, S R, Wang, Y, Yao, J X, Zhu, L. 2022. Identification of the GAPDH gene family in Citrullus lanatus and functional characteristics of ClGAPC2 in Arabidopsis thaliana. In Plant biology (Stuttgart, Germany), 25, 334-342. doi:10.1111/plb.13491. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36399029/
3. Seidler, Norbert W. . Functional diversity. In Advances in experimental medicine and biology, 985, 103-47. doi:10.1007/978-94-007-4716-6_4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22851448/
4. Sikand, Kavleen, Singh, Jagjit, Ebron, Jey Sabith, Shukla, Girish C. 2012. Housekeeping gene selection advisory: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) and β-actin are targets of miR-644a. In PloS one, 7, e47510. doi:10.1371/journal.pone.0047510. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23091630/
5. Sharan, R N, Vaiphei, S Thangminlal, Nongrum, Saibadaiahun, Keppen, Joshua, Ksoo, Mandahakani. 2015. Consensus reference gene(s) for gene expression studies in human cancers: end of the tunnel visible? In Cellular oncology (Dordrecht, Netherlands), 38, 419-31. doi:10.1007/s13402-015-0244-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26384826/