Zdhhc18-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Zdhhc18-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11349

品系全称

C57BL/6JCya-Zdhhc18em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-503610-Zdhhc18-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zdhhc18-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11349) 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
zinc finger, DHHC domain containing 18
基因别称
DHHC-18
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001017968 | Ensembl: ENSMUST00000084238
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
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

发表文献

The Journal of Clinical Investigation
2025-02-04
ZDHHC18 promotes renal fibrosis development by regulating HRAS palmitoylation
1
Zdhhc18(也称为ZDHHC18)是一种属于DHHC家族的蛋白质,DHHC家族是一类富含半胱氨酸的蛋白,以其特有的双组氨酸(DHHC)结构域命名。这些蛋白质在细胞信号传导中发挥着重要作用,主要功能是催化蛋白质的棕榈酰化修饰,这是一种重要的翻译后修饰,可以影响蛋白质的定位、稳定性和功能。棕榈酰化是蛋白质通过棕榈酰辅酶A转移至其半胱氨酸残基上的一个16碳饱和脂肪酸的过程,这一过程在细胞内信号传导和膜蛋白的定位中至关重要。

Zdhhc18在多种细胞过程中发挥重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。棕榈酰化修饰可以改变蛋白质的细胞内定位,从而影响其与细胞膜或其他蛋白质的相互作用。Zdhhc18的失调与多种疾病的发生发展密切相关,包括肿瘤、自身免疫性疾病和神经系统疾病。

在肿瘤研究中,Zdhhc18被发现与胶质母细胞瘤(GBM)的进展和恶性发展密切相关[1]。DHHC家族的蛋白质可以靶向不同的GBM亚群,并在特定的微环境中调节它们的细胞可塑性。Zdhhc18和ZDHHC23能够靶向不同GBM亚群的胶质瘤干细胞,并调节这些亚型的细胞可塑性。此外,Zdhhc18和ZDHHC23与BMI1 E3连接酶RNF144A竞争性相互作用,调节BMI1的泛素化和积累,这些事件有助于GBM中胶质瘤干细胞的转变和在应激性肿瘤微环境下的细胞存活[1]。

Zdhhc18也被发现与强直性脊柱炎(AS)的早期诊断相关[2]。通过机器学习算法筛选出的IL2RB和ZDHHC18被确立为AS的潜在血液生物标志物。研究表明,ZDHHC18的表达水平越高,AS的风险也越高。此外,功能分析表明,这些差异表达的基因主要聚集在免疫反应相关的过程中,揭示了Zdhhc18在免疫系统中的潜在作用[2]。

在胰腺癌的研究中,Zdhhc18被发现与癌相关的胰腺星状细胞(PSCs)中的遗传改变相关[3]。PSCs是胰腺微环境中的重要细胞,它们与癌细胞的相互作用在胰腺癌的发生发展中起着重要作用。研究结果表明,Zdhhc18是PSCs中单核苷酸变异(SNVs)的候选基因之一,这些SNVs可能对肿瘤的侵袭性有功能性影响[3]。

在猪的生殖性状研究中,Zdhhc18被发现与产仔数和产仔重相关[4]。通过全基因组关联研究(GWAS),确定了20个与猪繁殖性状相关的潜在SNPs,并确定了包括Zdhhc18在内的几个候选基因,这些基因可能构成了猪繁殖性状的遗传基础[4]。

在COVID-19相关慢性阻塞性肺病(COPD)的研究中,Zdhhc18被发现与COPD的预后相关[5]。通过ceRNA网络分析,确定了Zdhhc18作为COPD预后的关键基因之一。研究结果表明,Zdhhc18的高表达与COPD的不良预后相关,揭示了Zdhhc18在COPD发病机制中的潜在作用[5]。

在精神分裂症的研究中,Zdhhc18被发现与精神分裂症的遗传基础相关[6]。通过整合全基因组关联研究(GWAS)和表达数量性状位点(eQTLs)数据,确定了Zdhhc18是精神分裂症相关的重要基因之一[6]。

在硬骨鱼免疫调节的研究中,Zdhhc18被发现与NLRP3炎症小体的激活相关[7]。研究发现,Zdhhc18介导的棕榈酰化在硬骨鱼NLRP3的激活中起着重要作用,揭示了Zdhhc18在免疫调节中的进化差异[7]。

综上所述,Zdhhc18是一种重要的DHHC家族蛋白质,参与蛋白质的棕榈酰化修饰,并在多种生物学过程中发挥重要作用。Zdhhc18的失调与多种疾病的发生发展密切相关,包括肿瘤、自身免疫性疾病和神经系统疾病。此外,Zdhhc18在猪的生殖性状、COVID-19相关COPD和精神分裂症的发病机制中也发挥着重要作用。Zdhhc18的研究有助于深入理解蛋白质棕榈酰化修饰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. Chen, Xueran, Hu, Lei, Yang, Haoran, Wang, Hongzhi, Fang, Zhiyou. 2019. DHHC protein family targets different subsets of glioma stem cells in specific niches. In Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38, 25. doi:10.1186/s13046-019-1033-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30658672/
2. Wen, Jian, Wan, Lijia, Dong, Xieping. 2022. Novel peripheral blood diagnostic biomarkers screened by machine learning algorithms in ankylosing spondylitis. In Frontiers in genetics, 13, 1032010. doi:10.3389/fgene.2022.1032010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36386830/
3. Böker, Viktoria, Häußler, Johanna, Baumann, Jenny, Krohn, Knut, Kleeff, Jörg. 2022. Analysis of genomic alterations in cancer associated human pancreatic stellate cells. In Scientific reports, 12, 13532. doi:10.1038/s41598-022-17748-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35941161/
4. Zhang, Zhe, Chen, Zitao, Ye, Shaopan, Zhang, Hao, Li, Jiaqi. 2019. Genome-Wide Association Study for Reproductive Traits in a Duroc Pig Population. In Animals : an open access journal from MDPI, 9, . doi:10.3390/ani9100732. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31561612/
5. Zhang, Lihai, Jia, Xiaodong, Zhang, Zhipeng, Geng, Zhangyan, Yuan, Lindong. 2023. ceRNA Network Analysis Reveals Potential Key miRNAs and Target Genes in COVID-19-Related Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In Applied biochemistry and biotechnology, 196, 4303-4316. doi:10.1007/s12010-023-04773-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37947947/
6. Zhao, Yan, He, Awen, Zhu, Feng, Zhang, Feng, Ma, Xiancang. 2017. Integrating genome-wide association study and expression quantitative trait locus study identifies multiple genes and gene sets associated with schizophrenia. In Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 81, 50-54. doi:10.1016/j.pnpbp.2017.10.003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29024729/
7. Nie, Li, Wu, Xiang-Yu, Zhao, Zi-Yue, Shao, Jian-Zhong, Chen, Jiong. . Palmitoylation-mediated NLRP3 inflammasome activation in teleosts highlights evolutionary divergence in immune regulation. In Zoological research, 46, 3-14. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2024.409. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39757016/

发表文献

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