Dgkb-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Dgkb-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05304

品系全称

C57BL/6JCya-Dgkbem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-217480-Dgkb-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dgkb-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05304) 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
diacylglycerol kinase, beta
基因别称
6430574F24,90kda,C630029D13Rik,DAGK2,DGK,DGK-beta,mKIAA0718
染色体号
Chr 12 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178681.5 | Ensembl: ENSMUST00000040500
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~154 bp
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:2442474Mice homozygous for a transposon distruption have defects in long term potentiation, synapase morphology, and in spatial reference and working memory.
基因Dgkb,也称为diacylglycerol kinase beta,编码一种二酰甘油激酶,该酶负责将二酰甘油(DG)转化为磷脂酸,从而重新引入磷脂合成途径。在Bacillus subtilis中,Dgkb基因对于细菌的生长至关重要。Dgkb基因的抑制会导致二酰甘油的积累,最终导致细胞死亡[1]。此外,Dgkb基因还与多种人类疾病相关,包括妊娠糖尿病、2型糖尿病和骨质疏松症[2][3][4]。

在Bacillus subtilis中,Dgkb基因对于细胞壁成分脂多糖酸(LTA)的合成也至关重要。LTA是由磷脂酰甘油(PG)的甘油磷酸部分聚合而成的,同时释放出PG的二酰甘油部分。Bacillus subtilis具有与Staphylococcus aureus LtaS同源的四个基因,其中两个基因yflE和yfnI的产品与S. aureus LtaS具有更高的同源性。当yflE或yfnI基因被破坏时,可以抑制由于Dgkb基因抑制引起的细胞死亡,这表明Dgkb基因对于LTA合成缺陷的突变体是可有可无的[1]。

在人类中,Dgkb基因的变异与妊娠糖尿病相关。在患有妊娠糖尿病的妇女中,FADS1基因的rs174550位点多态性表现出显著相关性,其中C等位基因的携带者(CC和TC基因型)的频率更高[2]。此外,Dgkb基因的变异也与2型糖尿病相关。在2型糖尿病患者中,ADCY5、PROX1、GCK、GCKR和DGKB-TMEM195等基因的变异与糖尿病风险增加相关[3]。此外,Dgkb基因的变异也与骨质疏松症相关。在骨质疏松症患者中,ETV1-DGKB、AGBL2、ATM和GPR68等基因的拷贝数变异(CNV)与骨重塑相关[4]。

在造血干细胞(HSC)的动员过程中,Dgkb基因的变异也发挥着重要作用。在46名接受外周血干细胞采集(PBSCH)的患者中,Dgkb基因的TT基因型在动员效率较低的患者中更为常见,而VCAM1基因的CC基因型在动员效率较高的患者中更为常见[5]。这表明Dgkb基因和VCAM1基因的变异可能与HSC的迁移能力有关,从而影响PBSCH的动员效率。

在胃癌中,Dgkb基因的表达也与患者的预后相关。通过对TCGA数据库中378名胃癌患者的转录组数据和临床资料进行分析,构建了一个包含SERPINE1、ANXA5、DGKQ、PTPN6、F5、DGKB、PCDH7、GNG11、APOA1和TF等十个基因的预后风险模型。低风险患者的总体生存率(OS)更高,且高表达的患者对某些药物更为敏感[6]。

此外,Dgkb基因的变异也与移植后糖尿病(PTDM)相关。在201名接受肾移植并接受他克莫司治疗的患者中,CDKAL1基因的rs10946398位点多态性与PTDM的发生相关,其中CC基因型的患者发生PTDM的风险更高[7]。

在Listeria monocytogenes中,Dgkb基因对于细菌对季铵盐化合物(如苯扎溴铵和BAC)的耐受性也发挥着重要作用。对耐受性突变体的基因组分析发现,Dgkb基因的突变导致膜成分的改变,从而增强了细菌对季铵盐化合物的耐受性[8]。

综上所述,Dgkb基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞壁成分的合成、糖脂代谢、骨重塑、造血干细胞的动员和癌症的发生发展。Dgkb基因的变异与多种人类疾病相关,包括妊娠糖尿病、2型糖尿病、骨质疏松症和移植后糖尿病。此外,Dgkb基因的变异还与Listeria monocytogenes对季铵盐化合物的耐受性相关。深入研究Dgkb基因的功能和变异将为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Matsuoka, Satoshi, Hashimoto, Michihiro, Kamiya, Yusuke, Hara, Hiroshi, Matsumoto, Kouji. . The Bacillus subtilis essential gene dgkB is dispensable in mutants with defective lipoteichoic acid synthesis. In Genes & genetic systems, 86, 365-76. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22451476/
2. Tarnowski, Maciej, Malinowski, Damian, Pawlak, Katarzyna, Safranow, Krzysztof, Pawlik, Andrzej. 2017. GCK, GCKR, FADS1, DGKB/TMEM195 and CDKAL1 Gene Polymorphisms in Women with Gestational Diabetes. In Canadian journal of diabetes, 41, 372-379. doi:10.1016/j.jcjd.2016.11.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28359772/
3. Dupuis, Josée, Langenberg, Claudia, Prokopenko, Inga, Florez, Jose C, Barroso, Inês. 2010. New genetic loci implicated in fasting glucose homeostasis and their impact on type 2 diabetes risk. In Nature genetics, 42, 105-16. doi:10.1038/ng.520. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20081858/
4. Lovšin, Nika. 2023. Copy Number Variation and Osteoporosis. In Current osteoporosis reports, 21, 167-172. doi:10.1007/s11914-023-00773-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36795294/
5. Mishima, Seiji, Matsuda, Chikashi, Ishihara, Tomoko, Taketani, Takeshi, Nagai, Atsushi. 2016. Single nucleotide polymorphisms of the DGKB and VCAM1 genes are associated with granulocyte colony stimulating factor-mediated peripheral blood stem cell mobilization. In Transfusion and apheresis science : official journal of the World Apheresis Association : official journal of the European Society for Haemapheresis, 56, 154-159. doi:10.1016/j.transci.2016.10.011. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27839966/
6. Li, Qun, Zhang, Cheng, Ren, Yulin, Li, Ke, Liu, Ying. 2024. A novel platelets-related gene signature for predicting prognosis, immune features and drug sensitivity in gastric cancer. In Frontiers in immunology, 15, 1477427. doi:10.3389/fimmu.2024.1477427. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39606245/
7. Dziedziejko, Violetta, Safranow, Krzysztof, Kijko-Nowak, Mirosława, Szumilas, Kamila, Pawlik, Andrzej. 2023. The Association between CDKAL1 Gene rs10946398 Polymorphism and Post-Transplant Diabetes in Kidney Allograft Recipients Treated with Tacrolimus. In Genes, 14, . doi:10.3390/genes14081595. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37628646/
8. Schulz, Lisa Maria, Dreier, Fabienne, de Sousa Miranda, Lisa Marie, Rismondo, Jeanine. 2023. Adaptation mechanisms of Listeria monocytogenes to quaternary ammonium compounds. In Microbiology spectrum, 11, e0144123. doi:10.1128/spectrum.01441-23. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37695041/