Gapdh-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gapdh-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-02178

品系全称

C57BL/6JCya-Gapdhem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-14433-Gapdh-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gapdh-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-02178) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
基因别称
Gapd
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001289726 | Ensembl: ENSMUST00000117757
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~7
敲除长度
~2.0 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:95640Mutant heterozygotes show reduced enzyme levels. The currently known mutant allels are homozygous lethal.
GAPDH,即甘油醛-3-磷酸脱氢酶,是一种广泛存在于动物细胞中的酶,主要参与糖酵解途径。GAPDH在细胞代谢中发挥着关键作用,负责将糖酵解途径中的甘油醛-3-磷酸转化为1,3-二磷酸甘油酸,同时将NAD+还原为NADH。这一过程是细胞获取能量的重要途径之一。

除了在糖酵解途径中的主要功能外,GAPDH还具有多种非代谢功能,如参与细胞凋亡、基因表达调控等。研究表明,GAPDH在植物中也发挥着重要作用,参与植物代谢和应对胁迫反应。例如,在干旱胁迫条件下,植物GAPDH基因的表达水平会发生变化,这表明GAPDH可能在植物抗旱性中发挥作用[1]。

在生物信息学领域,研究者们使用生物信息学方法分析了GAPDH基因家族的生理生化特性、结构特征、系统发育关系、基因结构、基序分析以及表达模式。例如,在杨树(Populus deltoides)中,研究者们发现了12个GAPDH基因家族成员,并对其进行了详细的分析[1]。此外,在水蜜桃中,研究者们也发现了8个GAPDH基因,并对其进行了功能分析,发现其中ClGAPC2基因在耐盐性方面具有重要作用[2]。

GAPDH基因在不同组织中的表达模式也具有组织特异性。例如,在杨树中,PdGAPDH基因在叶、茎和根中的表达水平不同,且在干旱胁迫条件下,PdGAPDH基因的表达水平会发生变化[1]。在水蜜桃中,ClGAPDH基因在应对H2O2、低温、盐、渗透、热、水杨酸、赤霉素、油菜素内酯、乙烯和脱落酸等胁迫时,表现出不同的表达模式[2]。

GAPDH基因的表达水平在癌症细胞中通常会增加。例如,在头颈鳞状细胞癌(HNSCC)中,GAPDH mRNA和蛋白水平相对正常组织较高,且与患者的预后不良相关[3]。此外,GAPDH还与免疫治疗和化疗药物的疗效预测相关[3]。

除了作为研究靶点,GAPDH还常被用作基因表达分析的参考基因。然而,研究表明,GAPDH和β-肌动蛋白等参考基因可能受到miRNA的直接或间接影响,因此在miRNA功能研究中,应谨慎选择合适的参考基因[4]。此外,为了确保基因表达分析结果的可靠性,研究者们建议在癌症研究中使用多种参考基因进行数据标准化[5]。

综上所述,GAPDH是一种具有重要生物学功能的酶,参与细胞代谢、凋亡、基因表达调控等多种生物学过程。在植物中,GAPDH基因还与植物应对胁迫反应相关。GAPDH基因的表达水平在癌症细胞中通常会增加,且与患者的预后不良相关。在基因表达分析中,GAPDH常被用作参考基因,但需谨慎选择合适的参考基因以确保分析结果的可靠性。未来,GAPDH的研究将有助于深入理解其在细胞生物学和疾病发生发展中的作用机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Lim, Hyemin, Denison, Michael Immanuel Jesse, Natarajan, Sathishkumar, Oh, Changyoung, Park, Danbe. 2025. GAPDH Gene Family in Populus deltoides: Genome-Wide Identification, Structural Analysis, and Expression Analysis Under Drought Stress. In International journal of molecular sciences, 26, . doi:10.3390/ijms26010335. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39796191/
2. Li, Y M, Sun, S R, Wang, Y, Yao, J X, Zhu, L. 2022. Identification of the GAPDH gene family in Citrullus lanatus and functional characteristics of ClGAPC2 in Arabidopsis thaliana. In Plant biology (Stuttgart, Germany), 25, 334-342. doi:10.1111/plb.13491. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36399029/
3. Peng, Cong, Ye, Huiping, Yi, Zhuguang. 2023. GAPDH: unveiling its impact as a key hypoxia-related player in head and neck squamous cell carcinoma tumor progression, prognosis, and therapeutic potential. In American journal of cancer research, 13, 5846-5867. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38187058/
4. Sikand, Kavleen, Singh, Jagjit, Ebron, Jey Sabith, Shukla, Girish C. 2012. Housekeeping gene selection advisory: glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) and β-actin are targets of miR-644a. In PloS one, 7, e47510. doi:10.1371/journal.pone.0047510. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23091630/
5. Sharan, R N, Vaiphei, S Thangminlal, Nongrum, Saibadaiahun, Keppen, Joshua, Ksoo, Mandahakani. 2015. Consensus reference gene(s) for gene expression studies in human cancers: end of the tunnel visible? In Cellular oncology (Dordrecht, Netherlands), 38, 419-31. doi:10.1007/s13402-015-0244-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26384826/