Lipk-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Lipk-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08278

品系全称

C57BL/6JCya-Lipkem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-240633-Lipk-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lipk-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08278) 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
lipase, family member K
基因别称
9930115F20,Lipl2
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001205349.1 | Ensembl: ENSMUST00000054260
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~633 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
Lipk,即脂酶家族成员K基因,是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的基因。Lipk编码的蛋白属于AB水解酶超家族,是一类在哺乳动物中催化三酰甘油水解的酶。研究表明,Lipk基因在哺乳动物中存在高度保守性,其编码的蛋白在结构上与其他已知酸脂酶如胃脂酶(LIPF)有相似之处[2]。此外,Lipk基因在脂肪代谢、感染、植物病原真菌致病机制等方面都扮演着重要的角色。

在脂肪代谢方面,Lipk基因的表达与乳脂的组成密切相关。有研究通过全基因组关联分析(GWAS)发现,Lipk基因的突变与牛奶中脂肪酸的组成显著相关[1]。具体来说,Lipk基因中的单核苷酸多态性(SNPs)与至少一种牛奶脂肪酸的组成显著相关。此外,Lipk基因在乳腺组织中也有相对较高的表达,这进一步表明了Lipk基因在脂肪代谢中的重要作用。

在感染方面,Lipk基因与细菌的脂肪储存和降解相关。例如,结核分枝杆菌(Mtb)通过积累宿主来源的脂肪酸作为碳和能量储备来维持其在宿主体内的持久性。研究发现,Lipk基因在Mtb感染脂肪细胞的过程中表达上调,表明Lipk基因可能参与Mtb的脂肪代谢过程[3]。

在植物病原真菌致病机制方面,Lipk基因也与真菌的致病性相关。例如,在植物病原真菌Colletotrichum trifolii中,Lipk基因的表达受到植物角质层的诱导,并且对于附着器的形成至关重要。研究发现,Lipk基因的缺失会导致真菌无法形成附着器,从而无法感染完整的宿主植物组织[4]。

此外,Lipk基因还与其他生物学过程相关,如抗生素的生物合成。研究发现,Lipk基因在抗生素A-90289的生物合成过程中发挥作用,参与催化C-C键的形成[5]。

综上所述,Lipk基因在脂肪代谢、感染、植物病原真菌致病机制等方面都发挥着重要作用。Lipk基因的突变和表达水平与多种生物学过程密切相关,因此,研究Lipk基因的功能及其调控机制对于深入理解生物学过程和疾病的发生机制具有重要意义。

参考文献:
1. Shi, Lijun, Han, Bo, Liu, Lin, Yang, Yuze, Sun, Dongxiao. 2019. Determination of Genetic Effects of LIPK and LIPJ Genes on Milk Fatty Acids in Dairy Cattle. In Genes, 10, . doi:10.3390/genes10020086. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30696079/
2. Holmes, Roger S, Cox, Laura A, VandeBerg, John L. 2010. Comparative studies of mammalian acid lipases: Evidence for a new gene family in mouse and rat (Lipo). In Comparative biochemistry and physiology. Part D, Genomics & proteomics, 5, 217-26. doi:10.1016/j.cbd.2010.05.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20598663/
3. Rastogi, Shivangi, Agarwal, Pooja, Krishnan, Manju Y. 2015. Use of an adipocyte model to study the transcriptional adaptation of Mycobacterium tuberculosis to store and degrade host fat. In International journal of mycobacteriology, 5, 92-8. doi:10.1016/j.ijmyco.2015.10.003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26927997/
4. Dickman, M B, Ha, Y S, Yang, Z, Adams, B, Huang, C. . A protein kinase from Colletotrichum trifolii is induced by plant cutin and is required for appressorium formation. In Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 16, 411-21. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12744512/
5. Barnard-Britson, Sandra, Chi, Xiuling, Nonaka, Koichi, Rohr, Jurgen, Van Lanen, Steven G. 2012. Amalgamation of nucleosides and amino acids in antibiotic biosynthesis: discovery of an L-threonine:uridine-5'-aldehyde transaldolase. In Journal of the American Chemical Society, 134, 18514-7. doi:10.1021/ja308185q. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23110675/