Dgkg-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Dgkg-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-18954

品系全称

C57BL/6JCya-Dgkgem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-110197-Dgkg-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dgkg-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-18954) 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
diacylglycerol kinase, gamma
基因别称
2900055E17Rik,90kDa,Dagk3,E430001K23Rik,mKIAA4131
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_138650 | Ensembl: ENSMUST00000089925
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~1.5 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:105060Homozygous knockout leads to neurological deficits, including impaired motor coordination and reduced stride length, owing to Purkinje cell dysmorphology.
Dgkg,即Diacylglycerol kinase gamma,是二酰甘油激酶家族的成员之一。二酰甘油激酶(DGKs)是一类重要的酶,在细胞信号转导中发挥着关键作用,通过将二酰甘油(DAG)转化为磷脂酸(PA)来调节细胞内的信号通路。DAG是多种细胞信号分子,包括蛋白激酶C(PKC)的激活剂,而DGKs通过调节DAG的水平来影响PKC的活性,进而影响细胞的增殖、分化、迁移和凋亡等生物学过程。

在急性髓系白血病(AML)中,Dgkg的表达水平与疾病的预后密切相关。研究发现,高水平的Dgkg表达与AML患者更佳的预后相关[1]。此外,Dgkg的表达还与AML细胞系的细胞生长和存活有关,使用Dgkg抑制剂可以促进AML细胞的细胞毒性和细胞在S期的积累[1]。

在扩张型心肌病(DCM)中,Dgkg的表达水平也发生了改变。研究发现,Dgkg是19个差异表达基因之一,与DCM的发病机制相关[2]。此外,Dgkg的表达水平与DCM的进展和预后相关,可以作为DCM的潜在诊断标志物[2]。

在结直肠癌(CRC)中,Dgkg的表达水平发生了表观遗传沉默。研究发现,DGKG基因在CRC细胞系中发生了高甲基化,导致其表达水平下调[3]。DGKG的表达水平与CRC的发病机制相关,可能发挥着肿瘤抑制因子的作用[3]。

在神经系统中,Dgkg的表达与GABA能中间神经元的成熟相关。研究发现,Dgkg在SST表达的GABA能中间神经元中表达丰富,并影响GABA能神经元的突起生长[4]。

在急性冠状动脉综合征(ACS)患者中,Dgkg的表达水平发生了改变。研究发现,ACS患者的血浆EVs可以诱导基因组的DNA甲基化,其中Dgkg是受影响的基因之一[5]。

在癫痫患者中,Dgkg的突变与癫痫的发生相关。研究发现,DGKG基因的突变可以导致癫痫的发生,为癫痫的治疗和预防提供了新的思路[6]。

在口腔鳞状细胞癌(OSCC)中,Dgkg的表达水平与疾病的预后相关。研究发现,Dgkg是1223个Kla-specific基因之一,与OSCC的发病机制相关[7]。

在阿尔茨海默病(AD)中,Dgkg的表达水平发生了改变。研究发现,Dgkg是5个差异表达基因之一,与AD的发病机制相关[8]。

在糖尿病心肌病中,Dgkg的表达水平发生了改变。研究发现,Dgkg是264个差异表达基因之一,与糖尿病心肌病的发病机制相关[9]。

综上所述,Dgkg在多种疾病中发挥着重要作用,包括AML、DCM、CRC、神经系统的发育和功能、ACS、癫痫、OSCC、AD和糖尿病心肌病。Dgkg的表达水平与疾病的预后密切相关,可以作为潜在的诊断和治疗靶点。此外,Dgkg的表达还与细胞内的信号通路和表观遗传修饰相关,影响基因的表达和生物学过程。因此,深入研究Dgkg的功能和机制对于理解疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

参考文献:
1. Gravina, Teresa, Boggio, Chiara Maria Teresa, Gorla, Elisa, Corà, Davide, Baldanzi, Gianluca. 2023. Role of Diacylglycerol Kinases in Acute Myeloid Leukemia. In Biomedicines, 11, . doi:10.3390/biomedicines11071877. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37509516/
2. Xu, Man, Guo, Ying-Ying, Li, Dan, Huang, Si-Hui, Tang, Qi-Zhu. 2022. Screening of Lipid Metabolism-Related Gene Diagnostic Signature for Patients With Dilated Cardiomyopathy. In Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 853468. doi:10.3389/fcvm.2022.853468. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35433888/
3. Kai, Masahiro, Yamamoto, Eiichiro, Sato, Akiko, Toyota, Minoru, Suzuki, Hiromu. 2017. Epigenetic silencing of diacylglycerol kinase gamma in colorectal cancer. In Molecular carcinogenesis, 56, 1743-1752. doi:10.1002/mc.22631. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28218473/
4. Fukumoto, Keita, Tamada, Kota, Toya, Tsuyoshi, Yanagawa, Yuchio, Takumi, Toru. 2017. Identification of genes regulating GABAergic interneuron maturation. In Neuroscience research, 134, 18-29. doi:10.1016/j.neures.2017.11.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29203264/
5. Schiano, Concetta, Balbi, Carolina, Burrello, Jacopo, Vassalli, Giuseppe, Napoli, Claudio. 2022. De novo DNA methylation induced by circulating extracellular vesicles from acute coronary syndrome patients. In Atherosclerosis, 354, 41-52. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2022.06.1026. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35830762/
6. Liu, Ya-Qing, Ling, Tiao-Wen, Wang, Hong-Yan, Song, Wen-Jun, Wang, Tian-Cheng. 2022. Generation of an integration-free induced pluripotent stem cell line (LZUSHI001-A) from an epileptic patient with DGKG mutation. In Stem cell research, 61, 102768. doi:10.1016/j.scr.2022.102768. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35421845/
7. Huang, Guangzhao, Chen, Su, He, Jialu, Guo, Zhiyong, Li, Chunjie. 2024. Histone Lysine Lactylation (Kla)-induced BCAM Promotes OSCC Progression and Cis-Platinum Resistance. In Oral diseases, , . doi:10.1111/odi.15179. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39503345/
8. Jin, Fanmao, Xi, Yuemei, Xie, De, Wang, Qiang. 2022. Comprehensive analysis reveals a 5-gene signature and immune cell infiltration in Alzheimer's disease with qPCR validation. In Frontiers in genetics, 13, 913535. doi:10.3389/fgene.2022.913535. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36092935/
9. Vahtola, Erik, Storvik, Markus, Louhelainen, Marjut, Levijoki, Jouko, Mervaala, Eero. 2011. Effects of levosimendan on cardiac gene expression profile and post-infarct cardiac remodelling in diabetic Goto-Kakizaki rats. In Basic & clinical pharmacology & toxicology, 109, 387-97. doi:10.1111/j.1742-7843.2011.00743.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21699655/