Fsd1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Fsd1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08227

品系全称

C57BL/6JCya-Fsd1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-240121-Fsd1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Fsd1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08227) 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
fibronectin type 3 and SPRY domain-containing protein
基因别称
-
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_183178 | Ensembl: ENSMUST00000011733
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~7
敲除长度
~3.4 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
FSD1,全称为fibronectin type III and SPRY domain-containing 1,是一种在人类第19号染色体上发现的基因。该基因具有BBC、FN3和SPRY结构域,与中线1基因具有远亲关系,并且在人体中仅在脑组织中表达。FSD1的剪接变异体和同源基因在其他物种中已被鉴定[1]。FSD1在多种生物学过程中发挥重要作用,包括肿瘤浸润、植物抗逆性和氧化应激反应等。

在肿瘤浸润方面,FSD1能够抑制胶质母细胞瘤(GBM)的扩散浸润。FSD1通过与组蛋白去乙酰化酶6(HDAC6)的第二个催化域直接相互作用,抑制HDAC6对α-微管蛋白的去乙酰化活性,从而阻止微管去乙酰化和解聚。当FSD1在Ser317和Ser324残基处被激活的CDK5磷酸化时,这种抑制性相互作用会被破坏,导致FSD1从微管上解离,并促进HDAC6介导的α-微管蛋白去乙酰化。增加FSD1的表达或干扰FSD1的磷酸化可以减少微管去乙酰化,抑制GBM干细胞的侵袭,并最终减轻正位GBM异种移植瘤的浸润。值得注意的是,GBM组织中FSD1的表达水平降低,与微管去乙酰化相关,并与GBM患者的临床预后不良相关[2]。

在植物抗逆性方面,FSD1参与了植物对盐胁迫的响应。例如,从火龙果中克隆的HuBADH基因,其编码的蛋白与植物中的BADH具有高度同源性,能够提高转基因拟南芥对盐胁迫的耐受性。在盐胁迫条件下,HuBADH过表达转基因拟南芥中FSD1等氧化应激相关基因的表达水平显著上调,甘氨酸甜菜碱(GB)含量也显著增加。这表明FSD1在植物对盐胁迫的响应中发挥了重要作用[3]。

在氧化应激反应方面,FSD1参与了植物的抗氧化防御机制。例如,水稻基因组中包含7个SOD基因,其中FSD1基因编码的蛋白是质体FeSOD的主要活性来源。FSD1基因的表达受到多种非生物胁迫的影响,如盐、渗透、低温和重金属胁迫等。在水稻幼苗中,FSD1基因的转录本和剪接变异体在根和叶中都转录活跃。这些研究结果揭示了FSD1在植物氧化应激反应中的重要作用[5]。

此外,FSD1还与其他基因的表达和功能相关。例如,在乳腺癌细胞中,波形蛋白的表达下调了FSD1等基因的表达,这些基因参与了细胞连接的维持。波形蛋白的表达还改变了核层蛋白的表达,从而抑制了维持细胞连接的基因的表达,导致细胞迁移增加[4]。在番茄中,SlBAG9基因的过表达抑制了FSD1等应激相关基因的表达,导致超氧化物歧化酶和过氧化氢酶的活性降低,从而引起H2O2积累和脂质过氧化[6]。

综上所述,FSD1是一种重要的基因,在多种生物学过程中发挥重要作用,包括肿瘤浸润、植物抗逆性和氧化应激反应等。FSD1的研究有助于深入理解这些生物学过程的机制,为相关疾病的治疗和植物抗逆性的提高提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Carim-Todd, L, Escarceller, M, Estivill, X, Sumoy, L. . Characterization of human FSD1, a novel brain specific gene on chromosome 19 with paralogy to 9q31. In Biochimica et biophysica acta, 1518, 200-3. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11267680/
2. Xiao, Dake, Ran, Haowen, Chen, Lishu, Li, Ailing, Man, Jianghong. 2025. FSD1 inhibits glioblastoma diffuse infiltration through restriction of HDAC6-mediated microtubule deacetylation. In Science China. Life sciences, 68, 673-688. doi:10.1007/s11427-024-2616-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39808222/
3. Qu, Yujie, Bian, Zhan, Teixeira da Silva, Jaime A, Qu, Wenran, Ma, Guohua. . A Cloned Gene HuBADH from Hylocereus undatus Enhanced Salt Stress Tolerance in Transgenic Arabidopsis thaliana Plants. In Frontiers in bioscience (Landmark edition), 28, 78. doi:10.31083/j.fbl2804078. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37114532/
4. Usman, Saima, Jamal, Ahmad, Bushaala, Antesar, Tummala, Hemanth, Waseem, Ahmad. 2022. Transcriptome Analysis Reveals Vimentin-Induced Disruption of Cell-Cell Associations Augments Breast Cancer Cell Migration. In Cells, 11, . doi:10.3390/cells11244035. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36552797/
5. Saini, Ajay, Rohila, Jai S, Govindan, Ganesan, Li, Yong-Fang, Sunkar, Ramanjulu. 2021. Splice Variants of Superoxide Dismutases in Rice and Their Expression Profiles under Abiotic Stresses. In International journal of molecular sciences, 22, . doi:10.3390/ijms22083997. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33924430/
6. Jiang, Hailong, Ji, Yurong, Sheng, Jiarong, Xiao, Peixiang, Ding, Haidong. 2022. Genome-Wide Identification of the Bcl-2 Associated Athanogene (BAG) Gene Family in Solanum lycopersicum and the Functional Role of SlBAG9 in Response to Osmotic Stress. In Antioxidants (Basel, Switzerland), 11, . doi:10.3390/antiox11030598. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35326248/