Fads6-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Fads6-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10554

品系全称

C57BL/6JCya-Fads6em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-328035-Fads6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Fads6-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10554) 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
fatty acid desaturase domain family, member 6
基因别称
-
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178035 | Ensembl: ENSMUST00000056153
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~0.8 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
Fads6,也称为脂肪酸去饱和酶6,是一种在生物体内负责将脂肪酸转化为多不饱和脂肪酸(PUFAs)的酶。PUFAs是生物体必需的脂肪酸,对细胞膜的结构和功能、信号传导、炎症反应和基因表达等方面都至关重要。Fads6作为PUFAs合成途径中的一个关键酶,其表达和活性受到多种因素的调控,包括激素、营养和遗传背景等。

Fads6的表达受到多种激素的调控。例如,在叙利亚仓鼠中,皮质酮(CORT)可以诱导Fads6的表达,而醛固酮或甲状腺激素则没有影响[1]。这表明Fads6的表达可能受到应激激素的调控,参与应激反应的调节。此外,Fads6的表达还受到营养因素的影响。例如,在Mortierella alpina中,Fads6的表达受到α-亚麻酸(ALA)的调控,ALA可以增强Fads6的表达和活性,从而促进EPA的产生[2]。这表明Fads6的表达可能受到营养物质的调控,参与脂肪酸代谢和能量代谢的调节。

Fads6的表达还受到遗传背景的影响。例如,在鸡的脂肪组织中,Fads6的表达受到发育的调控,其表达水平随着发育的进程而逐渐升高[3]。此外,Fads6的表达还受到DNA甲基化的调控。例如,在牛的肌肉组织中,Fads6的甲基化水平与其表达水平呈负相关,表明DNA甲基化可能通过调控Fads6的表达影响肌肉组织的脂肪含量和脂肪酸组成[4]。

Fads6的功能与其底物特异性有关。Fads6可以催化多种脂肪酸的去饱和反应,包括亚油酸(LA)、α-亚麻酸(ALA)和γ-亚麻酸(GLA)等。Fads6对ALA的催化活性最高,可以有效地将ALA转化为EPA,从而提高EPA的含量。因此,Fads6在PUFAs的合成和代谢中发挥着重要的作用,对生物体的健康和发育具有重要的影响。

综上所述,Fads6是一种重要的脂肪酸去饱和酶,参与脂肪酸代谢和能量代谢的调节,其表达和活性受到多种因素的调控,包括激素、营养和遗传背景等。Fads6的功能与其底物特异性有关,可以有效地将ALA转化为EPA,从而提高EPA的含量。Fads6的研究有助于深入理解脂肪酸代谢的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。

参考文献:
1. Schneider, Katelin A, Shewade, Leena H, Buisine, Nicolas, Sachs, Laurent M, Buchholz, Daniel R. 2018. A novel stress hormone response gene in tadpoles of Xenopus tropicalis. In General and comparative endocrinology, 260, 107-114. doi:10.1016/j.ygcen.2018.01.006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29339184/
2. Shi, Haisu, Chen, Haiqin, Gu, Zhennan, Chen, Wei, Chen, Yong Q. 2016. Application of a delta-6 desaturase with α-linolenic acid preference on eicosapentaenoic acid production in Mortierella alpina. In Microbial cell factories, 15, 117. doi:10.1186/s12934-016-0516-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27364006/
3. Mihelic, R, Winter, H, Powers, J B, Campagna, S R, Voy, B H. 2020. Genes controlling polyunsaturated fatty acid synthesis are developmentally regulated in broiler chicks. In British poultry science, 61, 508-517. doi:10.1080/00071668.2020.1759788. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32316746/
4. Chen, Zhi, Chu, Shuangfeng, Xu, Xin, Mao, Yongjiang, Yang, Zhangping. 2019. Analysis of longissimus muscle quality characteristics and associations with DNA methylation status in cattle. In Genes & genomics, 41, 1147-1163. doi:10.1007/s13258-019-00844-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31256337/