Pm20d2-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Pm20d2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08432

品系全称

C57BL/6JCya-Pm20d2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-242377-Pm20d2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Pm20d2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08432) 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
peptidase M20 domain containing 2
基因别称
Acy1l2,Gm424
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001034867.2 | Ensembl: ENSMUST00000098181
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~649 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
Pm20d2基因,全称是M20 domain-containing protein 2,是一种编码蛋白质的基因。这个基因的编码产物Pm20d2蛋白属于M20家族,这一家族的蛋白在多种生物过程中发挥作用,包括细胞信号转导、细胞周期调控和细胞死亡等。Pm20d2基因的表达和功能可能与多种生物学过程和疾病的发生发展相关。在一些研究中,Pm20d2基因被发现在不同的生物学背景下发挥重要作用,包括真菌的次生代谢产物合成、哺乳动物的肉质性状、肿瘤发生发展以及肥胖和2型糖尿病的发生发展等。

真菌Wolfiporia cocos(茯苓)的干燥菌核具有广泛的药用价值,其主要活性成分是三萜类化合物。Zeng等人[1]通过加权基因共表达网络分析(WGCNA)方法,研究了不同菌株的茯苓三萜类化合物相关转录组特征。他们发现,Pm20d2基因在三萜类化合物生物合成途径之外,可能与茯苓三萜类化合物的生物合成和积累有关。此外,他们还发现三萜类化合物生物合成与甾醇代谢途径基因的表达密切相关。

在哺乳动物中,肉质性状是肉兔育种的重要目标之一。Kuang等人[2]通过转录组、蛋白质组和代谢组分析,研究了兔肉质量的潜在分子调控网络。他们发现,Pm20d2基因在肉质性状相关的通路中差异表达,并与气味敏感的十一醛等挥发性物质相关。此外,他们还发现,Pm20d2基因在色氨酸代谢通路中富集,与多种差异表达基因和差异丰度蛋白相关。

在肿瘤发生发展中,脂肪酸合酶(FASN)是一种参与肿瘤进展的脂质合成酶。Fu等人[3]通过iTRAQ技术,研究了FASN在骨肉瘤细胞中的作用机制。他们发现,在FASN沉默的骨肉瘤细胞中,Pm20d2基因的表达上调。此外,他们还发现,Pm20d2基因与异核核糖核蛋白A1(HNRNPA1)的表达呈正相关,而HNRNPA1的沉默可以抑制骨肉瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。

肥胖和2型糖尿病是慢性代谢性疾病,对人类健康构成严重威胁。Moldovan等人[4]通过整合转录组学数据,研究了肥胖和2型糖尿病在皮下脂肪组织中的性别差异。他们发现,Pm20d2基因在女性肥胖和2型糖尿病中表达上调。此外,他们还发现,Wnt信号通路在女性肥胖和2型糖尿病的发生发展中发挥重要作用。

综上所述,Pm20d2基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括真菌的次生代谢产物合成、哺乳动物的肉质性状、肿瘤发生发展以及肥胖和2型糖尿病的发生发展等。Pm20d2基因的表达和功能可能与多种生物学过程和疾病的发生发展相关。因此,深入研究Pm20d2基因的功能和调控机制,对于理解生物学过程和疾病发生机制,以及开发新的治疗策略具有重要意义。

参考文献:
1. Zeng, Guiping, Li, Zhong, Zhao, Zhi. 2021. Analysis of weighted gene co-expression network of triterpenoid-related transcriptome characteristics from different strains of Wolfiporia cocos. In Scientific reports, 11, 18207. doi:10.1038/s41598-021-97616-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34521885/
2. Kuang, Liangde, Zeng, Jianhong, Li, Yuying, Lei, Min, Li, Congyan. 2024. Delineating molecular regulatory network of meat quality of longissimus dorsi indicated by transcriptomic, proteomic, and metabolomics analysis in rabbit. In Journal of proteomics, 300, 105179. doi:10.1016/j.jprot.2024.105179. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38657733/
3. Zeng, Guiping, Li, Zhong, Zhao, Zhi. 2019. Comparative Analysis of the Characteristics of Triterpenoid Transcriptome from Different Strains of Wolfiporia cocos. In International journal of molecular sciences, 20, . doi:10.3390/ijms20153703. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31362345/
4. Moldovan, Roxana Andreea, Hidalgo, Marta R, Castañé, Helena, Galán, Amparo, García-García, Francisco. 2025. Landscape of sex differences in obesity and type 2 diabetes in subcutaneous adipose tissue: a systematic review and meta-analysis of transcriptomics studies. In Metabolism: clinical and experimental, , 156241. doi:10.1016/j.metabol.2025.156241. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40157598/