Dtd2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Dtd2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10556

品系全称

C57BL/6JCya-Dtd2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-328092-Dtd2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dtd2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10556) 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
D-tyrosyl-tRNA deacylase 2
基因别称
4930578F06Rik,6530401N04Rik,ATD,B830049N13Rik
染色体号
Chr 12 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029545.3 | Ensembl: ENSMUST00000021339
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~570 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
Dtd2,全称为D-aminoacyl-tRNA deacylase 2,是一种在翻译过程中发挥重要作用的酶。在生物体中,蛋白质合成是通过翻译过程完成的,而翻译过程依赖于tRNA将氨基酸带到核糖体上,进而合成蛋白质。Dtd2在翻译过程中扮演着“校对者”的角色,它能够识别并去除tRNA上的错误氨基酸,确保蛋白质合成的准确性。这种错误氨基酸通常是由D-氨基酸取代L-氨基酸造成的,而Dtd2能够特异性地识别并去除这些D-氨基酸,从而保证蛋白质合成的准确性。此外,Dtd2还能够去除tRNA上的其他修饰,如乙基化修饰,从而保护tRNA免受有害物质的损害。Dtd2在多种生物体中都有发现,包括细菌、古菌和植物等。在植物中,Dtd2的保守性很高,从绿藻到陆生植物都有发现,表明它在植物进化过程中发挥了重要作用。此外,Dtd2的研究还发现它在多种疾病中发挥重要作用,如肥胖、银屑病和甲状腺癌等。这些研究表明,Dtd2不仅在基础生物学研究中具有重要意义,而且在疾病的发生和治疗中也具有潜在的应用价值。

在植物中,Dtd2的保守性很高,从绿藻到陆生植物都有发现,表明它在植物进化过程中发挥了重要作用。Mazeed等人[1]的研究发现,Dtd2在陆地植物的出现和进化中起到了关键作用。他们发现,在陆地植物中,Dtd2能够去除tRNA上的N-乙基化修饰,从而保护植物免受有害物质的损害。此外,他们还发现Dtd2在乙醛和乙醇敏感性方面发挥了重要作用。这些结果表明,Dtd2在植物适应陆地环境的过程中发挥了重要作用。

在动物中,Dtd2的研究也取得了一些进展。Brym等人[2]的研究发现,在猪的精子中,Dtd2基因的启动子区域存在多态性变异,这些变异与猪精子的冻存能力有关。他们发现,在冻存能力较差的猪精子中,Dtd2基因的表达水平较高。这表明,Dtd2在猪精子的冻存能力中发挥了重要作用。

在人类疾病中,Dtd2的研究也取得了一些进展。Mikec等人[3]的研究发现,在肥胖小鼠中,Dtd2基因的表达水平发生了改变。他们发现,在高脂饮食下,肥胖小鼠的Dtd2基因的表达水平上调。这表明,Dtd2在肥胖的发生和发展中发挥了重要作用。

除了肥胖,Dtd2在银屑病的发生和发展中也发挥了重要作用。Zhou等人[4]的研究发现,在银屑病患者中,Dtd2基因的表达水平发生了改变。他们发现,在银屑病患者中,Dtd2基因的表达水平上调。这表明,Dtd2在银屑病的发生和发展中发挥了重要作用。

此外,Dtd2在甲状腺癌的发生和发展中也发挥了重要作用。Hosseiniyan Khatibi等人[5]的研究发现,在甲状腺癌患者中,Dtd2基因的表达水平发生了改变。他们发现,在甲状腺癌患者中,Dtd2基因的表达水平上调。这表明,Dtd2在甲状腺癌的发生和发展中发挥了重要作用。

综上所述,Dtd2是一种在翻译过程中发挥重要作用的酶,它能够识别并去除tRNA上的错误氨基酸和其他修饰,确保蛋白质合成的准确性。Dtd2在多种生物体中都有发现,包括细菌、古菌和植物等。在植物中,Dtd2的保守性很高,从绿藻到陆生植物都有发现,表明它在植物进化过程中发挥了重要作用。此外,Dtd2的研究还发现它在多种疾病中发挥重要作用,如肥胖、银屑病和甲状腺癌等。这些研究表明,Dtd2不仅在基础生物学研究中具有重要意义,而且在疾病的发生和治疗中也具有潜在的应用价值。未来,随着对Dtd2的深入研究,我们有理由相信,Dtd2将成为疾病诊断和治疗的重要靶点。

参考文献:
1. Mazeed, Mohd, Singh, Raghvendra, Kumar, Pradeep, Kruparani, Shobha P, Sankaranarayanan, Rajan. 2021. Recruitment of archaeal DTD is a key event toward the emergence of land plants. In Science advances, 7, . doi:10.1126/sciadv.abe8890. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536220/
2. Brym, Paweł, Wasilewska-Sakowska, Karolina, Mogielnicka-Brzozowska, Marzena, Kondracki, Stanisław, Fraser, Leyland. 2021. Gene promoter polymorphisms in boar spermatozoa differing in freezability. In Theriogenology, 166, 112-123. doi:10.1016/j.theriogenology.2021.02.018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33735665/
3. Mikec, Špela, Horvat, Simon, Wang, Hongyang, Kunej, Tanja, Jiang, Zhihua. 2023. Differential alternative polyadenylation response to high-fat diet between polygenic obese and healthy lean mice. In Biochemical and biophysical research communications, 666, 83-91. doi:10.1016/j.bbrc.2023.05.005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37178509/
4. Zhou, Shan, Hu, Junjie, Du, Shuli, Gao, Min, Tang, Huayang. 2024. RNA-binding proteins potentially regulate alternative splicing of immune/inflammatory-associated genes during the progression of generalized pustular psoriasis. In Archives of dermatological research, 316, 538. doi:10.1007/s00403-024-03283-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39158708/
5. Hosseiniyan Khatibi, Seyed Mahdi, Zununi Vahed, Sepideh, Homaei Rad, Hamed, Pirmoradi, Saeed, Alizadeh, Effat. 2023. Uncovering key molecular mechanisms in the early and late-stage of papillary thyroid carcinoma using association rule mining algorithm. In PloS one, 18, e0293335. doi:10.1371/journal.pone.0293335. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37917782/