Dtd2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Dtd2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09398

品系全称

C57BL/6JCya-Dtd2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-328092-Dtd2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Dtd2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09398) 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
D-tyrosyl-tRNA deacylase 2
基因别称
4930578F06Rik,6530401N04Rik,ATD,B830049N13Rik
染色体号
Chr 12 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029545 | Ensembl: ENSMUST00000021339
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~3
敲除长度
~6.9 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
基因Dtd2,也称为D-tyrosyl-tRNA deacylase 2,是一种重要的蛋白质,在细胞中发挥着重要的生理功能。Dtd2属于D-aminoacyl-tRNA deacylase家族,该家族的成员主要功能是去除tRNA上不正确的D型氨基酸,防止其被错误地用于蛋白质合成。Dtd2的活性对于维持蛋白质合成的准确性和细胞功能的正常发挥至关重要。

在植物中,Dtd2的表达和功能受到了广泛关注。研究发现,Dtd2在植物中具有抵御多种醛类应激的能力。例如,乙醛是一种在缺氧应激下产生的有毒代谢产物,它能够与tRNA上的氨基酰-tRNA形成稳定的加合物,从而影响蛋白质合成。Dtd2能够去除这些加合物,保护植物细胞免受乙醛的毒性影响[1]。

除了乙醛,Dtd2还能够去除其他醛类化合物,如甲醛和甲基乙二醛,这些化合物也是植物生理过程中产生的代谢产物。Dtd2的存在使得植物能够在复杂的陆地环境中生存和繁衍。Dtd2的这种功能在植物进化过程中具有重要的意义,它可能参与了植物从水生到陆生的适应过程[2]。

除了在植物中,Dtd2在动物中也具有重要的生理功能。研究发现,Dtd2在哺乳动物精子中表达,并且与精子的冻存能力相关。在猪精子中,Dtd2基因启动子区域的单核苷酸多态性(SNPs)与精子的冻存能力有关,这些SNPs可以影响转录因子与Dtd2基因启动子的结合亲和力,从而影响Dtd2的表达水平[3]。

Dtd2的表达还受到多种因素的影响。例如,在高脂肪饮食的肥胖小鼠中,Dtd2的表达水平发生了改变,这可能与肥胖的发生和发展有关[4]。此外,在患有泛发性脓疱型银屑病的患者中,Dtd2的表达水平也发生了改变,这可能与银屑病的发病机制有关[5]。

综上所述,Dtd2是一种重要的蛋白质,在植物和动物中发挥着重要的生理功能。Dtd2的活性对于维持蛋白质合成的准确性和细胞功能的正常发挥至关重要。此外,Dtd2的表达还受到多种因素的影响,包括遗传变异、环境因素等。研究Dtd2的功能和表达调控对于深入理解其生物学功能和疾病发生机制具有重要意义。

参考文献:
1. Mazeed, Mohd, Singh, Raghvendra, Kumar, Pradeep, Kruparani, Shobha P, Sankaranarayanan, Rajan. 2021. Recruitment of archaeal DTD is a key event toward the emergence of land plants. In Science advances, 7, . doi:10.1126/sciadv.abe8890. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536220/
2. Brym, Paweł, Wasilewska-Sakowska, Karolina, Mogielnicka-Brzozowska, Marzena, Kondracki, Stanisław, Fraser, Leyland. 2021. Gene promoter polymorphisms in boar spermatozoa differing in freezability. In Theriogenology, 166, 112-123. doi:10.1016/j.theriogenology.2021.02.018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33735665/
3. Kumar, Pradeep, Roy, Ankit, Mukul, Shivapura Jagadeesha, Siddiqi, Imran, Sankaranarayanan, Rajan. 2024. A translation proofreader of archaeal origin imparts multi-aldehyde stress tolerance to land plants. In eLife, 12, . doi:10.7554/eLife.92827. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38372335/
4. Mikec, Špela, Horvat, Simon, Wang, Hongyang, Kunej, Tanja, Jiang, Zhihua. 2023. Differential alternative polyadenylation response to high-fat diet between polygenic obese and healthy lean mice. In Biochemical and biophysical research communications, 666, 83-91. doi:10.1016/j.bbrc.2023.05.005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37178509/
5. Zhou, Shan, Hu, Junjie, Du, Shuli, Gao, Min, Tang, Huayang. 2024. RNA-binding proteins potentially regulate alternative splicing of immune/inflammatory-associated genes during the progression of generalized pustular psoriasis. In Archives of dermatological research, 316, 538. doi:10.1007/s00403-024-03283-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39158708/