Agps-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Agps-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07152

品系全称

C57BL/6JCya-Agpsem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-228061-Agps-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Agps-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07152) 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
alkylglycerone phosphate synthase
基因别称
5832437L22,9930035G10Rik,Adaps,Adas,Adhaps,Adps,Aldhpsy,bs2
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172666 | Ensembl: ENSMUST00000047232
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~3.2 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:2443065Mice homozygous for a spontaneous allele exhibit male infertility, azoospermia, microphthalmia, and cataracts.
Agps(alkylglycerone phosphate synthase)是一种编码脂肪代谢酶的基因,主要参与醚脂类生物合成过程。醚脂类是细胞膜的重要成分,对维持细胞膜的结构和功能具有重要作用。Agps基因的突变会导致醚脂类合成障碍,进而引发多种疾病,如Rhizomelic chondrodysplasia punctata(RCDP)等。

Agps基因的突变会影响醚脂类合成,进而影响细胞膜的结构和功能。例如,Agps基因的突变会导致RCDP,这是一种罕见的遗传性疾病,主要表现为骨骼畸形和智力障碍。此外,Agps基因的突变还与胃癌、结直肠癌等恶性肿瘤的发生和发展密切相关。

研究表明,Agps基因的突变会影响醚脂类介导的信号通路,进而影响肿瘤的发生和发展。例如,Agps基因的突变会导致醚脂类合成减少,进而影响IL-8的表达,导致中性粒细胞募集和NETs形成减少,从而抑制结直肠癌的发生和发展[1]。此外,Agps基因的突变还会影响铁死亡等细胞死亡途径,进而影响肿瘤的发生和发展[4]。

Agps基因的突变还会影响植物的生长和发育。例如,Agps基因的突变会导致植物细胞分裂增加,进而影响根系长度和叶片面积[2]。此外,Agps基因的突变还会影响植物生殖器官的发育,如花、果实等[3][6][7]。

Agps基因的突变还会影响植物胚胎发生和细胞分化过程。例如,Agps基因的突变会导致植物胚胎发生和细胞分化过程受阻,进而影响植物的生长和发育[5]。此外,Agps基因的突变还会影响植物细胞壁的结构和功能,进而影响植物的生长和发育[2][6]。

综上所述,Agps基因的突变会影响醚脂类合成,进而影响细胞膜的结构和功能。Agps基因的突变会导致多种疾病,如RCDP、胃癌、结直肠癌等。此外,Agps基因的突变还会影响植物的生长和发育,如根系长度、叶片面积、生殖器官发育、胚胎发生和细胞分化过程等。因此,深入研究Agps基因的功能和突变机制,有助于理解疾病的发生和发展机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Chen, Lixia, Dai, Peiling, Liu, Lei, Yuan, Qinzi, Li, Xuenong. 2024. The lipid-metabolism enzyme ECI2 reduces neutrophil extracellular traps formation for colorectal cancer suppression. In Nature communications, 15, 7184. doi:10.1038/s41467-024-51489-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39169021/
2. Leszczuk, Agata, Kalaitzis, Panagiotis, Kulik, Joanna, Zdunek, Artur. 2023. Review: structure and modifications of arabinogalactan proteins (AGPs). In BMC plant biology, 23, 45. doi:10.1186/s12870-023-04066-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36670377/
3. Lopes, Ana Lúcia, Moreira, Diana, Pereira, Ana Marta, Colombo, Lucia, Coimbra, Sílvia. . AGPs as molecular determinants of reproductive development. In Annals of botany, 131, 827-838. doi:10.1093/aob/mcad046. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36945741/
4. Peng, Yanmei, Lei, Xuetao, Yang, Qingbin, Ye, Gengtai, Li, Guoxin. 2024. Helicobacter pylori CagA-mediated ether lipid biosynthesis promotes ferroptosis susceptibility in gastric cancer. In Experimental & molecular medicine, 56, 441-452. doi:10.1038/s12276-024-01167-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38383581/
5. Méndez-Hernández, Hugo A, Ledezma-Rodríguez, Maharshi, Avilez-Montalvo, Randy N, De-la-Peña, Clelia, Loyola-Vargas, Víctor M. 2019. Signaling Overview of Plant Somatic Embryogenesis. In Frontiers in plant science, 10, 77. doi:10.3389/fpls.2019.00077. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30792725/
6. Han, Tianyu, Dong, Heng, Cui, Jie, Cao, Jiashu, Huang, Li. 2017. Genomic, Molecular Evolution, and Expression Analysis of Genes Encoding Putative Classical AGPs, Lysine-Rich AGPs, and AG Peptides in Brassica rapa. In Frontiers in plant science, 8, 397. doi:10.3389/fpls.2017.00397. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28424711/
7. Ma, Tengfei, Dong, Fang, Luan, Die, Hu, Hengjin, Zhao, Jie. 2019. Gene expression and localization of arabinogalactan proteins during the development of anther, ovule, and embryo in rice. In Protoplasma, 256, 909-922. doi:10.1007/s00709-019-01349-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30675653/