Hacd3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Hacd3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-12377

品系全称

C57BL/6JCya-Hacd3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-57874-Hacd3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Hacd3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-12377) 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
3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 3
基因别称
4930523M17Rik,B-ind1,Hcad3,Hspc121,Ptplad1
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_021345.2 | Ensembl: ENSMUST00000036615
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 7
敲除长度
~628 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
Hacd3,全称为“Very-long-chain (3R)-3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 3”,是一种脂肪酸脱氢酶,属于长链脂肪酸脱氢酶家族。Hacd3基因编码的蛋白质在脂肪酸代谢中发挥关键作用,特别是在非常长链脂肪酸的脱水过程中。Hacd3蛋白参与多种生物学过程,包括脂质合成、能量代谢和细胞信号传导。

Hacd3基因在不同物种中保守存在,其功能在进化过程中相对稳定。在猪的驯化和人工选择过程中,Hacd3基因显示出明显的选择信号[1]。此外,Hacd3基因的表达受到转录因子TCF7l2的调控,在脂质诱导的应激条件下,TCF7l2与组蛋白H3K4me3结合蛋白TCF19相互作用,共同调控HACD3的表达[2]。在乳腺癌中,HACD3基因是预测患者预后的14个基因模型之一,与患者的不良预后相关[3]。此外,HACD3基因在结直肠癌组织中高表达,并具有蛋白激酶活性,通过激活CDK2通路促进肿瘤的恶性进展[4]。

Hacd3基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和细胞信号通路。PRE1元件是猪基因组中的一种SINE元件,与HACD3基因的表达相关。在睾丸组织中,PRE1元件的脱甲基化与HACD3基因的表达正相关,而在肌肉组织中,PRE1元件的甲基化与HACD3基因的表达负相关[5]。在牦牛的皮下脂肪中,HACD3基因的表达受到PPARD信号的调控,与不饱和脂肪酸和多元不饱和脂肪酸的含量相关[6]。在斑马鱼中,HACD3基因的表达受到低盐和高盐应激的调节,参与脂质代谢的适应性反应[7]。此外,HACD3基因还与鸭子的羽毛着色模式相关[8]。

综上所述,Hacd3基因在多种生物学过程中发挥重要作用,包括脂肪酸代谢、能量代谢和细胞信号传导。Hacd3基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和细胞信号通路。Hacd3基因的研究有助于深入理解脂质代谢的分子机制,为相关疾病的诊断、治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Wang, Kai, Wu, Pingxian, Chen, Dejuan, Xu, Xu, Tang, Guoqing. 2021. Detecting the selection signatures in Chinese Duroc,Landrace, Yorkshire, Liangshan, and Qingyu pigs. In Functional & integrative genomics, 21, 655-664. doi:10.1007/s10142-021-00809-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34606016/
2. Mondal, Atanu, Nandi, Sandhik, Singh, Vipin, Kamat, Siddhesh S, Das, Chandrima. 2025. TCF7l2 Regulates Fatty Acid Chain Elongase HACD3 during Lipid-Induced Stress. In Biochemistry, , . doi:10.1021/acs.biochem.4c00491. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40172138/
3. Xu, Yingkun, Jin, Yudi, Gao, Shun, Jiang, Linshan, Liu, Shengchun. 2022. Prognostic Signature and Therapeutic Value Based on Membrane Lipid Biosynthesis-Related Genes in Breast Cancer. In Journal of oncology, 2022, 7204415. doi:10.1155/2022/7204415. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36059802/
4. Wang, Xiaoying, Du, Qindan, Chen, Jiayao, Liu, Sihui, Chen, Yong Q. 2024. Fatty acid dehydratase HACD3 poses protein kinase activity and promotes the malignant progression of colorectal cancer. In International journal of biological macromolecules, 283, 137414. doi:10.1016/j.ijbiomac.2024.137414. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39547639/
5. Zheng, Min, Guo, Tianfu, Yang, Bin, Zhang, Zhiyan, Huang, Lusheng. 2022. Origin, evolution, and tissue-specific functions of the porcine repetitive element 1. In Genetics, selection, evolution : GSE, 54, 54. doi:10.1186/s12711-022-00745-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35896967/
6. Xiong, Lin, Pei, Jie, Wu, Xiaoyun, Guo, Xian, Yan, Ping. 2022. Explaining Unsaturated Fatty Acids (UFAs), Especially Polyunsaturated Fatty Acid (PUFA) Content in Subcutaneous Fat of Yaks of Different Sex by Differential Proteome Analysis. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13050790. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35627174/
7. Chen, Jieqing, Cai, Bosheng, Tian, Changxu, Li, Guangli, Deng, Siping. 2023. RNA Sequencing (RNA-Seq) Analysis Reveals Liver Lipid Metabolism Divergent Adaptive Response to Low- and High-Salinity Stress in Spotted Scat (Scatophagus argus). In Animals : an open access journal from MDPI, 13, . doi:10.3390/ani13091503. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37174540/
8. Twumasi, Grace, Wang, Huazhen, Xi, Yang, Bai, Lili, Liu, Hehe. 2023. Genome-Wide Association Studies Reveal Candidate Genes Associated with Pigmentation Patterns of Single Feathers of Tianfu Nonghua Ducks. In Animals : an open access journal from MDPI, 14, . doi:10.3390/ani14010085. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38200816/