Gk5-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gk5-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07846

品系全称

C57BL/6JCya-Gk5em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-235533-Gk5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gk5-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07846) 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
glycerol kinase 5
基因别称
C330018K18Rik,G630067D24Rik
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001368879.1 | Ensembl: ENSMUST00000085217
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~576 bp
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:2443336Mice homozygous for ENU-induced alleles exhibit skin phenotype and alopecia.
基因Gk5,也称为甘油激酶5,是一种在生物体内发挥重要作用的酶。甘油激酶是甘油代谢途径中的关键酶之一,负责将甘油转化为3-磷酸甘油,这是脂肪合成和能量代谢的重要步骤。Gk5在多种细胞类型和生物体中都有表达,包括哺乳动物、植物和微生物。

Gk5的表达和活性受到多种因素的调控,包括细胞内外的环境因素、激素水平和基因表达等。在哺乳动物中,Gk5的表达受到胰岛素的调控,胰岛素可以促进Gk5的表达和活性,从而促进脂肪的合成和储存。此外,Gk5的表达还受到生长激素、糖皮质激素和甲状腺激素等激素的调控。

Gk5的表达和活性与多种疾病的发生和发展密切相关。例如,在肥胖和糖尿病等代谢性疾病中,Gk5的表达和活性往往增加,导致脂肪的过度积累和胰岛素抵抗。此外,Gk5的表达还与癌症的发生和发展有关,例如,在乳腺癌、结直肠癌和肺癌等癌症中,Gk5的表达往往增加,促进肿瘤的生长和转移。

除了在代谢和癌症中的作用外,Gk5还参与其他重要的生物学过程。例如,Gk5的表达与心脏功能和高海拔适应性有关。在研究中,Gk5的表达与心脏功能和适应性相关,可能通过调节心脏的代谢和能量供应来发挥作用[6]。此外,Gk5的表达还与长毛天祝白牦牛的毛发生长和毛囊发育有关[7]。

在基因表达调控方面,Gk5受到microRNA的调控。MicroRNA是一种小RNA分子,可以与mRNA结合,抑制其翻译或促进其降解。研究发现,MicroRNA-135b和MicroRNA-645可以与Gk5的mRNA结合,抑制Gk5的表达,从而影响细胞增殖和迁移[3][4]。此外,MicroRNA-619-5p也可以与Gk5的mRNA结合,影响其表达[5]。

Gk5的表达和活性还与基因遗传有关。例如,在转Bt基因的抗棉铃虫棉株中,Gk5基因的遗传和表达与抗虫性的表现有关[1][2]。此外,在糖尿病大鼠中,Gk5基因的变异与胰岛素分泌和胆固醇代谢有关[8]。

综上所述,Gk5是一种重要的酶,参与多种生物学过程,包括代谢、癌症、心脏功能、高海拔适应性和基因表达调控等。Gk5的表达和活性受到多种因素的调控,包括环境因素、激素水平和基因表达等。Gk5的研究有助于深入理解其生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6][7][8]。

参考文献:
1. Yan, Mengnan, Wu, Yuanyuan, Peng, Wenjun, Zhou, Jian, Shen, Yao. 2021. Exposure to particulate matter 2.5 and cigarette smoke induces the synthesis of lipid droplets by glycerol kinase 5. In Clinical and experimental pharmacology & physiology, 48, 498-507. doi:10.1111/1440-1681.13463. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33462866/
2. Zhang, Baolong, Guo, Wangzhen, Zhang, Tianzhen. . Inheritance of transgenes in transgenic Bt lines resistance to Helicoerpa armigera in upland cotton. In Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 958, 165-76. doi:10.1007/978-1-62703-212-4_14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23143492/
3. Yu, Yong, Zhang, Jian-Hua, Zhang, Bao-Zhong. 2015. MicroRNA-135b exerts oncogenic activity in glioblastoma via the inhibition of glycerol kinase 5 expression. In Molecular medicine reports, 12, 2721-6. doi:10.3892/mmr.2015.3708. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25936394/
4. Chen, J, Shu, Y, Yu, Q, Shen, W. . MicroRNA-645 promotes cell metastasis and proliferation of renal clear cell carcinoma by targeting GK5. In European review for medical and pharmacological sciences, 21, 4557-4565. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29131260/
5. Atambayeva, Shara, Niyazova, Raigul, Ivashchenko, Anatoliy, Akimniyazova, Aigul, Labeit, Siegfried. 2017. The Binding Sites of miR-619-5p in the mRNAs of Human and Orthologous Genes. In BMC genomics, 18, 428. doi:10.1186/s12864-017-3811-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28569192/
6. Zhang, Lingyun, Zhu, Yanbin, Ren, Yue, Yang, Yanan, Zhao, Shengguo. 2024. Genetic characterization of Tibetan pigs adapted to high altitude under natural selection based on a large whole-genome dataset. In Scientific reports, 14, 17062. doi:10.1038/s41598-024-65559-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39048584/
7. Meng, Guangyao, Bao, Qi, Ma, Xiaoming, Liang, Chunnian, Yan, Ping. 2022. Analysis of Copy Number Variation in the Whole Genome of Normal-Haired and Long-Haired Tianzhu White Yaks. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13122405. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36553672/
8. Wallis, R H, Wallace, K J, Collins, S C, Kaisaki, P J, Gauguier, D. 2004. Enhanced insulin secretion and cholesterol metabolism in congenic strains of the spontaneously diabetic (Type 2) Goto Kakizaki rat are controlled by independent genetic loci in rat chromosome 8. In Diabetologia, 47, 1096-106. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15164172/