Casd1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Casd1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-04965

品系全称

C57BL/6JCya-Casd1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-213819-Casd1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Casd1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-04965) 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
CAS1 domain containing 1
基因别称
Cas1,Cas1p,Cast1,SOAT
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145398 | Ensembl: ENSMUST00000015333
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~7.6 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
Casd1,也称为Capsule structure1 domain containing 1,是一种在多种生物过程中发挥重要作用的基因。Casd1编码的蛋白质具有一个丝氨酸-甘氨酸-天冬酰胺-组氨酸水解酶结构域和一个疏水性跨膜结构域。研究表明,Casd1在哺乳动物细胞中参与了唾液酸O-乙酰基转移酶的活性,即在唾液酸分子上添加乙酰基团的过程。这一修饰可以改变或掩盖唾液酸的生物学性质,影响其在细胞识别、宿主-病原体相互作用以及糖蛋白和糖脂的生物合成中的作用。

Casd1在多种生物学过程中发挥重要作用,包括细胞发育、细胞识别、宿主-病原体相互作用和糖蛋白和糖脂的生物合成。研究表明,Casd1在多种疾病中发挥重要作用,包括急性淋巴细胞白血病、流感病毒感染、口腔鳞状细胞癌和Kawasaki病。

研究表明,Casd1在急性淋巴细胞白血病中发挥重要作用。Casd1参与了唾液酸9-O-乙酰基化过程,而唾液酸的9-O-乙酰基化在急性淋巴细胞白血病细胞的存活和药物抵抗中起着重要作用[1]。Casd1在流感病毒感染中也发挥重要作用。唾液酸是流感病毒的受体,而唾液酸的O-乙酰基化可以影响流感病毒的感染[3]。此外,Casd1在口腔鳞状细胞癌中也发挥重要作用。研究表明,Casd1的表达与口腔鳞状细胞癌的预后相关[5]。最后,Casd1在Kawasaki病中也发挥重要作用。研究表明,Casd1的表达与Kawasaki病的诊断相关[4]。

此外,Casd1还在植物发育和代谢中发挥重要作用。研究表明,Casd1参与了植物细胞分裂和分化的调节,影响植物的生长和发育[2]。Casd1在牛基因组印记中也发挥重要作用。研究表明,Casd1在牛的SGCE/PEG10位点中表现出组织特异性单等位基因表达[6]。

综上所述,Casd1是一种在多种生物过程中发挥重要作用的基因。Casd1在哺乳动物细胞中参与了唾液酸O-乙酰基转移酶的活性,即在唾液酸分子上添加乙酰基团的过程。Casd1在多种疾病中发挥重要作用,包括急性淋巴细胞白血病、流感病毒感染、口腔鳞状细胞癌和Kawasaki病。此外,Casd1还在植物发育和代谢中发挥重要作用,并在牛基因组印记中也发挥重要作用。Casd1的研究有助于深入理解唾液酸修饰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. Baumann, Anna-Maria T, Bakkers, Mark J G, Buettner, Falk F R, de Groot, Raoul J, Mühlenhoff, Martina. 2015. 9-O-Acetylation of sialic acids is catalysed by CASD1 via a covalent acetyl-enzyme intermediate. In Nature communications, 6, 7673. doi:10.1038/ncomms8673. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26169044/
2. Seo, Eunyoung, Yeom, Seon-In, Jo, Sunghwan, Kang, Byoung-Cheorl, Choi, Doil. 2012. Ectopic expression of Capsicum-specific cell wall protein Capsicum annuum senescence-delaying 1 (CaSD1) delays senescence and induces trichome formation in Nicotiana benthamiana. In Molecules and cells, 33, 415-22. doi:10.1007/s10059-012-0017-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22441673/
3. Barnard, Karen N, Wasik, Brian R, LaClair, Justin R, Aguilar, Hector C, Parrish, Colin R. 2019. Expression of 9-O- and 7,9-O-Acetyl Modified Sialic Acid in Cells and Their Effects on Influenza Viruses. In mBio, 10, . doi:10.1128/mBio.02490-19. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31796537/
4. Pezoulas, Vasileios C, Papaloukas, Costas, Veyssiere, Maëva, Soumelis, Vassili, Fotiadis, Dimitrios I. 2021. A computational workflow for the detection of candidate diagnostic biomarkers of Kawasaki disease using time-series gene expression data. In Computational and structural biotechnology journal, 19, 3058-3068. doi:10.1016/j.csbj.2021.05.036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34136104/
5. Zhu, Qiang, Tian, Gang, Gao, Jianyong. 2019. Construction of prognostic risk prediction model of oral squamous cell carcinoma based on co-methylated genes. In International journal of molecular medicine, 44, 787-796. doi:10.3892/ijmm.2019.4243. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31198983/
6. Zhang, Yinjiao, Zhang, Cui, Chen, Weina, Wang, Kun, Li, Shijie. 2024. The landscape of allelic expression and DNA methylation at the bovine SGCE/PEG10 locus. In Animal genetics, 55, 452-456. doi:10.1111/age.13429. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38594908/