Lpin3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Lpin3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-12788

品系全称

C57BL/6JCya-Lpin3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-64899-Lpin3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lpin3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-12788) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型
mTOR信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
lipin 3
基因别称
9130206L11Rik,mKIAA4023
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001199118 | Ensembl: ENSMUST00000040872
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~7
敲除长度
~2.7 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
MGI:1891342Mice homozygous for a null allele show slightly decreased body weight, especially with age, and abnormal adipogenesis.
Lpin3,也称为Lipin-3,是一种在哺乳动物中发现的磷脂酸磷酸酶,属于Lipin蛋白家族。Lipin蛋白家族成员包括Lipin-1、Lipin-2和Lipin-3,它们在脂质代谢中发挥着重要作用,通过作为磷脂酸磷酸酶和转录共调节因子来调节基因表达。Lpin3在多种生物学过程中发挥作用,包括脂质代谢、细胞凋亡、肿瘤发生和适应性进化等。

Lpin3在脂质代谢中发挥着重要作用,通过催化磷脂酸转化为二酰甘油,进而参与三酰甘油的合成和储存。研究表明,Lpin3在肝脏和小肠中高表达,与脂肪生成和脂肪细胞分化密切相关。此外,Lpin3还参与磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺的合成,这些磷脂在细胞膜的形成和信号传导中发挥重要作用[2]。

Lpin3在细胞凋亡中发挥着重要作用,通过调节Bcl-2家族蛋白的表达来影响细胞凋亡过程。研究表明,Lpin3可以抑制Bcl-2的表达,从而促进细胞凋亡。此外,Lpin3还可以通过调节p53的表达和活性来影响细胞凋亡过程[4]。

Lpin3在肿瘤发生中发挥着重要作用,通过调节脂质代谢和细胞凋亡过程来影响肿瘤的发生和发展。研究表明,Lpin3的异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关,包括胶质母细胞瘤、结直肠癌和Wilms瘤等。例如,在胶质母细胞瘤中,Lpin3的表达与肿瘤的恶性程度和患者的预后密切相关[3]。在结直肠癌中,Lpin3的异常表达可以促进肿瘤的转移和侵袭[2]。在Wilms瘤中,Lpin3的基因多态性与肿瘤的易感性相关[3]。

Lpin3在适应性进化中发挥着重要作用,通过调节脂质代谢和能量代谢来适应不同的环境。研究表明,Lpin3的表达与动物对热应激和寒冷气候的适应性密切相关。例如,在羊的基因组中,Lpin3的表达与太阳辐射和气候适应性相关[5]。此外,Lpin3的表达还与动物的生长和繁殖密切相关[1]。

综上所述,Lpin3是一种重要的磷脂酸磷酸酶,在脂质代谢、细胞凋亡、肿瘤发生和适应性进化中发挥着重要作用。Lpin3的研究有助于深入理解脂质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. Jiao, Xiao-Li, Jing, Jiong-Jie, Qiao, Li-Ying, Jia, Xia-Li, Liu, Wen-Zhong. 2016. Ontogenetic Expression of Lpin2 and Lpin3 Genes and Their Associations with Traits in Two Breeds of Chinese Fat-tailed Sheep. In Asian-Australasian journal of animal sciences, 29, 333-42. doi:10.5713/ajas.15.0467. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26950863/
2. He, Xiaoping, Xu, Xuewen, Liu, Bang. 2008. Molecular characterization, chromosomal localization and association analysis with back-fat thickness of porcine LPIN2 and LPIN3. In Molecular biology reports, 36, 1819-24. doi:10.1007/s11033-008-9385-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18989753/
3. Yuan, Yang, Qi, Pan, Xiang, Wang, Yu, Li, Qing, Mao. 2020. Multi-Omics Analysis Reveals Novel Subtypes and Driver Genes in Glioblastoma. In Frontiers in genetics, 11, 565341. doi:10.3389/fgene.2020.565341. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33324446/
4. Zhou, Junjie, Chen, Wenhao, He, Qianwen, Ding, Zhao, Qian, Qun. 2022. SERBP1 affects the apoptotic level by regulating the expression and alternative splicing of cellular and metabolic process genes in HeLa cells. In PeerJ, 10, e14084. doi:10.7717/peerj.14084. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36213507/
5. Salehian-Dehkordi, Hosein, Huang, Jia-Hui, Pirany, Nasrollah, Esmailizadeh, Ali, Lv, Feng-Hua. 2023. Genomic Landscape of Copy Number Variations and Their Associations with Climatic Variables in the World's Sheep. In Genes, 14, . doi:10.3390/genes14061256. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37372436/