Lipe-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Lipe-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-02892

品系全称

C57BL/6JCya-Lipeem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-16890-Lipe-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lipe-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-02892) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
AMPK信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
lipase, hormone sensitive
基因别称
4933403G17Rik,HSL,REH
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010719 | Ensembl: ENSMUST00000003207
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~3.5 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:96790Mutations of this locus result in abnormal lipid homeostasis and, in some lines, defects in spermatogenesis.
Lipe基因编码的是激素敏感性脂肪酶(Hormone-Sensitive Lipase, HSL),这种酶是脂肪细胞中甘油三酯分解的关键调节因子。Lipe在脂肪组织中通过水解甘油三酯释放游离脂肪酸,从而参与能量代谢。此外,Lipe还在胆固醇酯的水解中发挥作用,参与胆固醇的释放。Lipe的表达受到多种激素的调节,包括肾上腺素、胰岛素和糖皮质激素,这些激素通过影响Lipe的活性来调节脂肪的储存和分解。

Lipe基因的启动子区域含有多个潜在的转录因子结合位点,这些转录因子包括脂肪细胞决定和分化依赖性因子1(ADD1/SREBP1)等,这些转录因子在脂肪组织的表达和激素反应中起重要作用。Lipe基因的编码区包括9个外显子,其序列在不同物种之间相对保守。在Lipe基因的5'非翻译区(5'UTR)中,存在一个高度可变区,该区域包含了多个12核苷酸的重复序列,这些重复序列的拷贝数变化可能导致Lipe基因转录和表达的差异。

Lipe基因的表达和功能受到多种表观遗传机制的调控。例如,DNA甲基化和组蛋白修饰可以影响Lipe基因的启动子活性,进而影响其表达水平。此外,长链非编码RNA(lncRNA)也可能通过与Lipe基因的启动子或转录本相互作用来调节其表达。

Lipe基因的多态性与多种性状相关,包括肉的品质、产奶量、脂肪尾重量等。例如,在Awassi绵羊中,Lipe基因的SNPs与体重和脂肪尾重量相关,其中某些SNPs与较高的屠宰率和较低的脂肪尾重量相关,这表明Lipe基因在脂肪代谢和肉质性状中发挥重要作用[1]。在Holstein-Friesian奶牛中,Lipe基因的SNPs与产奶量和乳成分相关,其中某些SNPs与较高的乳脂率、乳蛋白率和乳糖率相关[2]。这些发现表明Lipe基因在乳脂代谢和产奶量中发挥重要作用。

除了在脂肪代谢中的作用外,Lipe基因还与其他生物学过程相关。例如,Lipe基因的表达与心脏的脂质代谢和应激反应有关。在心肌细胞中,Lipe基因的表达受到Stearoyl-CoA desaturase 1(SCD1)的调控,SCD1通过影响DNA甲基化和组蛋白修饰来调节Lipe基因的表达[3]。此外,Lipe基因的表达还与胰腺癌患者的预后相关。在胰腺癌中,Lipe基因的表达水平与患者的生存率相关,这表明Lipe基因可能在胰腺癌的发生和发展中发挥作用[4]。

综上所述,Lipe基因编码的激素敏感性脂肪酶是脂肪代谢和能量平衡中的关键调节因子。Lipe基因的表达受到多种激素和表观遗传机制的调控,并与多种性状和疾病相关。研究Lipe基因的功能和调控机制对于理解脂肪代谢和能量平衡的分子机制以及相关疾病的发生和发展具有重要意义。

参考文献:
1. Al-Thuwaini, Tahreer M, Al-Shuhaib, Mohammed Baqur S, Lepretre, Frederic, Mahdi, Zainab A. 2020. Co-inherited novel SNPs of the LIPE gene associated with increased carcass dressing and decreased fat-tail weight in Awassi breed. In Tropical animal health and production, 52, 3631-3638. doi:10.1007/s11250-020-02400-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32939705/
2. El-Kassas, Seham, Abo-Al-Ela, Haitham G, Abdulraouf, Esraa, Sakr, A M, Abdo, Safaa E. 2023. Detection of two SNPs of the LIPE gene in Holstein-Friesian cows with divergent milk production. In The Journal of dairy research, 90, 244-251. doi:10.1017/S002202992300050X. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37615121/
3. Olichwier, Adam, Sowka, Adrian, Balatskyi, Volodymyr V, Dziewulska, Anna, Dobrzyn, Pawel. 2023. SCD1-related epigenetic modifications affect hormone-sensitive lipase (Lipe) gene expression in cardiomyocytes. In Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1871, 119608. doi:10.1016/j.bbamcr.2023.119608. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37852324/
4. Bai, Rubing, Rebelo, Artur, Kleeff, Jörg, Sunami, Yoshiaki. 2021. Identification of prognostic lipid droplet-associated genes in pancreatic cancer patients via bioinformatics analysis. In Lipids in health and disease, 20, 58. doi:10.1186/s12944-021-01476-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34078402/