Plaat1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Plaat1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08877

品系全称

C57BL/6JCya-Plaat1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-27281-Plaat1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Plaat1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08877) 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
phospholipase A and acyltransferase 1
基因别称
2810012B06Rik,A-C1,HRSL1,Hrasls,Hrasrs
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013751.6 | Ensembl: ENSMUST00000089824
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~139 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
Plaat1是一种在磷脂酶A家族中发现的基因,该家族的基因编码的磷脂酶对眼睛晶状体中细胞器的降解至关重要。Plaat1基因的表达在多种组织中均可检测到,包括肝脏、肾脏、脾脏、肠道、眼睛和大脑,在眼睛和大脑中相对表达水平较高。Plaat1基因在细胞生长、肿瘤抑制和磷脂代谢中发挥调控作用。在低光或洞穴环境中,视觉适应通常涉及视力的减少或丧失,基因丢失是低光环境中视觉适应的重要机制之一。

Drabeck等人[1,3]的研究发现,Plaat1基因在适应低光环境的脊椎动物中发生了丢失或显著退化。Plaat1基因在骨鱼类和四足动物中具有重要功能,其丢失可能与低光环境下视觉系统的重复进化有关。这项研究揭示了基因丢失在性状进化中的重要性,并为低光环境下视觉适应的机制提供了新的见解。

Zhao等人[2]的研究发现,Plaat1基因在斑马鱼中可以促进p53的降解。Plaat1基因通过自噬-溶酶体途径与p53相互作用,促进p53的降解。这项研究揭示了Plaat1基因在p53介导的细胞反应和自噬之间的相互作用。

Andrawus等人[4]的研究发现,Plaat1基因在妊娠小鼠的肝脏和血液组织中表达水平发生变化。这项研究将妊娠过程作为衰老模型,探讨了妊娠与衰老之间的机制和相似性,为衰老的治疗提供了新的思路。

Pu等人[5]的研究发现,Plaat1基因在肺鳞状细胞癌中表达水平升高,与肿瘤的免疫浸润程度和免疫检查点的表达相关。Plaat1基因可能作为肺鳞状细胞癌的预后标志物和免疫治疗靶点。

Uyama等人[6]的研究发现,Plaat1基因参与N-酰基磷脂酰乙醇胺的生成。Plaat1基因在COS-7细胞和HEK293细胞中过表达可以显著增加N-酰基磷脂酰乙醇胺的生成。这项研究揭示了Plaat1基因在脂质代谢中的作用。

Ito等人[7]的研究发现,Plaat1基因在人类中表达于骨骼肌、睾丸、心脏、大脑和甲状腺等组织中。Plaat1基因的染色体定位在3q28-q29。这项研究揭示了Plaat1基因在人类中的表达模式和染色体定位。

Kaneda等人[8]的研究发现,Plaat1基因在人类胃癌细胞中表达下调。Plaat1基因的沉默与胃癌细胞的生长抑制相关。这项研究揭示了Plaat1基因在肿瘤抑制中的作用。

Lei等人[9]的研究发现,Plaat1基因在肺鳞状细胞癌中表达水平升高,与肿瘤的免疫浸润程度和免疫检查点的表达相关。Plaat1基因可能作为肺鳞状细胞癌的预后标志物和免疫治疗靶点。

Irimia等人[10]的研究发现,Plaat1基因在肺癌细胞中发生甲基化。Plaat1基因的甲基化与野生型K-ras共存,提示Plaat1基因在肿瘤发生中可能具有重要作用。

综上所述,Plaat1基因在低光环境下视觉适应、细胞生长、肿瘤抑制、磷脂代谢和免疫调节中发挥重要作用。Plaat1基因的表达变化与多种疾病的发生和发展相关,可能作为疾病诊断、预后评估和治疗靶点。进一步研究Plaat1基因的功能和机制,有助于深入理解疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Drabeck, Danielle H, Wiese, Jonathan, Gilbertson, Erin, Stiassny, Melanie, McGaugh, Suzanne E. 2023. Gene loss and relaxed selection of plaat1 in vertebrates adapted to low-light environments. In bioRxiv : the preprint server for biology, , . doi:10.1101/2023.12.12.571336. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38168154/
2. Zhao, Xin, Huang, Wenji, Guo, Jiahong, Chen, Kangyong, Zou, Jun. 2022. PLAAT1 promotes p53 degradation via autophagy-lysosome pathway in zebrafish. In Fish & shellfish immunology, 125, 48-53. doi:10.1016/j.fsi.2022.05.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35526800/
3. Drabeck, Danielle H, Wiese, Jonathan, Gilbertson, Erin, Arcila, Dahiana, McGaugh, Suzanne E. 2024. Gene loss and relaxed selection of plaat1 in vertebrates adapted to low-light environments. In Proceedings. Biological sciences, 291, 20232847. doi:10.1098/rspb.2023.2847. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864338/
4. Andrawus, Mariana, Sharvit, Lital, Touitou, Noga, Cohen, Haim Y, Atzmon, Gil. 2023. Copy number variation as a tool for implementing pregnancy as an aging model. In Aging, 15, 7922-7932. doi:10.18632/aging.204936. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37639552/
5. Pu, Jiangtao, Teng, Zhangyu, Yang, Wenxing, Hu, Zhi, Song, Qi. . Construction of a prognostic model for lung squamous cell carcinoma based on immune-related genes. In Carcinogenesis, 44, 143-152. doi:10.1093/carcin/bgac098. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36455238/
6. Uyama, Toru, Inoue, Manami, Okamoto, Yoko, Tokumura, Akira, Ueda, Natsuo. 2013. Involvement of phospholipase A/acyltransferase-1 in N-acylphosphatidylethanolamine generation. In Biochimica et biophysica acta, 1831, 1690-701. doi:10.1016/j.bbalip.2013.08.017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23994608/
7. Ito, H, Akiyama, H, Shigeno, C, Nakamura, T. . Isolation, characterization, and chromosome mapping of a human A-C1 Ha-Ras suppressor gene (HRASLS). In Cytogenetics and cell genetics, 93, 36-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11474175/
8. Kaneda, Atsushi, Wakazono, Kuniko, Tsukamoto, Tetsuya, Sugimura, Takashi, Ushijima, Toshikazu. . Lysyl oxidase is a tumor suppressor gene inactivated by methylation and loss of heterozygosity in human gastric cancers. In Cancer research, 64, 6410-5. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15374948/
9. Lei, Kai, Liang, Ruihao, Tan, Binghua, Lin, Huayue, Wang, Minghui. 2023. Effects of Lipid Metabolism-Related Genes PTGIS and HRASLS on Phenotype, Prognosis, and Tumor Immunity in Lung Squamous Cell Carcinoma. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2023, 6811625. doi:10.1155/2023/6811625. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36703911/
10. Irimia, Manuel, Fraga, Mario F, Sanchez-Cespedes, Montserrat, Esteller, Manel. . CpG island promoter hypermethylation of the Ras-effector gene NORE1A occurs in the context of a wild-type K-ras in lung cancer. In Oncogene, 23, 8695-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15378027/