Gpat3-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Gpat3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06446

品系全称

C57BL/6JCya-Gpat3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-231510-Gpat3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gpat3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06446) 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
glycerol-3-phosphate acyltransferase 3
基因别称
1-AGPAT,1-AGPAT 9,4933407I02Rik,4933408F15,A230097K15Rik,AGPAT 10,Agpat9,GPAT-3,mGPAT3
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172715 | Ensembl: ENSMUST00000031255
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~10
敲除长度
~9.2 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:3603816Under high-fat feeding, mice homozygous for a knock-out allele exhibit increased energy expenditure, improved glucose homeostasis, enlarged livers, increased total serum cholesterol levels, altered liver cholesterol metabolism, and female-specific protection from diet-induced obesity.
Gpat3,即甘油-3-磷酸酰基转移酶3,是一种在生物体内发挥重要作用的酶。它主要参与甘油三酯(TG)的合成,这是脂肪代谢的关键步骤之一。甘油三酯是细胞内储存能量的主要形式,参与能量代谢、细胞信号传导和细胞膜的形成等多个生物学过程。Gpat3在多种生物体中都有表达,包括人类、动物和植物,其表达水平和活性受到多种因素的调控,如激素、营养状态和遗传因素等。

在人类和动物中,Gpat3的表达和活性受到多种因素的调控。例如,甲状腺激素可以激活Gpat3的表达,从而促进脂肪合成和能量储存[7]。此外,Gpat3的表达和活性还受到遗传因素的影响。例如,在猪中,Gpat3基因的启动子区域存在单核苷酸多态性(SNP),这些SNP可以影响Gpat3的表达水平,进而影响猪的生长和脂肪含量[2,3]。在人类中,Gpat3基因的表达也与肥胖、非酒精性脂肪肝(NAFLD)和胰岛素抵抗等代谢性疾病相关[6]。

除了在脂肪代谢中的作用外,Gpat3还与其他生物学过程相关。例如,在猪中,Gpat3基因的表达与肌肉中脂肪含量相关[2]。在植物中,Gpat3基因的表达与性别决定相关[4]。此外,Gpat3的表达和活性还与肿瘤的发生和发展相关。例如,在肝癌和结直肠癌中,Gpat3的表达上调可以导致细胞对化疗药物的抗性增加[1,5]。

近年来,Gpat3在疾病治疗中的应用也逐渐受到关注。例如,研究发现,Gpat3的抑制剂可以逆转肝癌细胞对索拉非尼的抗性,从而提高索拉非尼的治疗效果[1]。此外,Gpat3的抑制剂还可以改善胰岛素抵抗和脂肪肝等代谢性疾病[6]。

综上所述,Gpat3是一种重要的酶,参与调控脂肪代谢、能量代谢和细胞信号传导等多个生物学过程。Gpat3的表达和活性受到多种因素的调控,并与肥胖、非酒精性脂肪肝、胰岛素抵抗和肿瘤等疾病相关。Gpat3的研究不仅有助于深入理解脂肪代谢和能量代谢的生物学机制,还为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhou, Yu, Zhao, Huakan, Ren, Ran, Yu, Ying, Li, Yongsheng. 2024. GPAT3 is a potential therapeutic target to overcome sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma. In Theranostics, 14, 3470-3485. doi:10.7150/thno.92646. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38948063/
2. Ma, Cai, Sun, Yi, Wang, Jiying, Kang, Li, Jiang, Yunliang. 2020. Identification of a promoter polymorphism affecting GPAT3 gene expression that is likely related to intramuscular fat content in pigs. In Animal biotechnology, 33, 1378-1381. doi:10.1080/10495398.2020.1858847. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33345707/
3. Wang, Kejun, Liu, Yufang, Xu, Qiao, Ding, Cui, Fang, Meiying. 2017. A post-GWAS confirming GPAT3 gene associated with pig growth and a significant SNP influencing its promoter activity. In Animal genetics, 48, 478-482. doi:10.1111/age.12567. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28597956/
4. Solliman, Mohei El-Din. . Isolation and Characterization of GPAT3 Gene from Jojoba Plant and its Inferior Early Diagnosis of Sex. In Pakistan journal of biological sciences : PJBS, 28, 48-59. doi:10.3923/pjbs.2025.48.59. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39820567/
5. Wang, Ying, Xu, Caihua, Yang, Xianfeng, Li, Lihua, Huang, Zhaohui. 2024. Glycerol-3-phosphate acyltransferase 3-mediated lipid droplets accumulation confers chemoresistance of colorectal cancer. In MedComm, 5, e486. doi:10.1002/mco2.486. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38344398/
6. Gao, Mingming, Liu, Lin, Wang, Xiaowei, Liu, George, Yang, Hongyuan. . GPAT3 deficiency alleviates insulin resistance and hepatic steatosis in a mouse model of severe congenital generalized lipodystrophy. In Human molecular genetics, 29, 432-443. doi:10.1093/hmg/ddz300. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31873720/
7. Zhao, L F, Iwasaki, Y, Han, B L, Liu, G Y, Jiang, X. . TRIIODOTHYRONINE ACTIVATES GLYCEROL-3-PHOSPHATE ACYLTRANSFERASE 3 VIA AGGTCA-LIKE-DIRECT-REPEAT-4 TYPE THYROID HORMONE RESPONSE ELEMENT. In Acta endocrinologica (Bucharest, Romania : 2005), 16, 129-135. doi:10.4183/aeb.2020.129. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33029227/