Zdhhc18-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Zdhhc18-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10182

品系全称

C57BL/6NCya-Zdhhc18em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-503610-Zdhhc18-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Zdhhc18-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10182) 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
zinc finger, DHHC domain containing 18
基因别称
DHHC-18
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001017968 | Ensembl: ENSMUST00000084238
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~7
敲除长度
~5.0 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
ZDHHC18,也称为锌指DHHC型棕榈酰转移酶18,是一种属于DHHC蛋白家族的成员。DHHC蛋白家族是一类参与蛋白质棕榈酰化的酶,棕榈酰化是一种重要的蛋白质翻译后修饰,通过将棕榈酸分子添加到蛋白质的特定半胱氨酸残基上,影响蛋白质的定位、活性、稳定性以及与其他蛋白质的相互作用。棕榈酰化在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞信号传导、膜蛋白的定位、蛋白质的稳定性和细胞内运输等。

ZDHHC18在多种生物学过程中发挥重要作用。首先,ZDHHC18在神经系统中发挥重要作用,参与神经元的发育和功能。研究表明,ZDHHC18在神经元的分化、轴突的生长和突触的形成过程中发挥重要作用。此外,ZDHHC18还与神经退行性疾病的发生和发展有关,例如阿尔茨海默病和帕金森病。在阿尔茨海默病中,ZDHHC18的表达水平降低,可能与神经元的损伤和死亡有关。

其次,ZDHHC18在癌症的发生和发展中也发挥重要作用。研究表明,ZDHHC18在多种癌症中表达水平升高,包括胶质母细胞瘤、结直肠癌和胰腺癌。ZDHHC18可能通过促进癌细胞的增殖、侵袭和转移来促进癌症的发生和发展。此外,ZDHHC18还可能通过影响细胞信号传导和细胞凋亡来影响癌症的发生和发展。

除了在神经系统和癌症中的作用外,ZDHHC18还与一些其他疾病的发生和发展有关。例如,研究表明,ZDHHC18在银屑病和强直性脊柱炎等自身免疫性疾病中表达水平升高,可能与这些疾病的炎症反应和免疫调节有关。

ZDHHC18与BMI1的相互作用是其在胶质母细胞瘤中的重要作用之一。BMI1是一种E3泛素连接酶,参与调控细胞的增殖和凋亡。ZDHHC18和ZDHHC23能够与BMI1竞争性地与RNF144A相互作用,从而调节BMI1的泛素化和积累。BMI1的积累与胶质母细胞瘤的进展和细胞在肿瘤微环境中的存活有关。ZDHHC18和ZDHHC23的调节作用可能通过影响BMI1的泛素化和积累来影响胶质母细胞瘤的进展和细胞在肿瘤微环境中的存活[1]。

ZDHHC18的表达与强直性脊柱炎的发生风险相关。通过机器学习算法筛选出的差异表达基因中,ZDHHC18的表达水平升高与强直性脊柱炎的发生风险增加相关。这表明ZDHHC18可能在强直性脊柱炎的发病机制中发挥作用,并可能作为强直性脊柱炎的潜在诊断生物标志物[2]。

ZDHHC18与精神分裂症的发生风险相关。通过整合全基因组关联研究(GWAS)和表达数量性状位点(eQTLs)数据,发现ZDHHC18是精神分裂症相关基因之一。ZDHHC18的表达水平与精神分裂症的发生风险增加相关。这表明ZDHHC18可能在精神分裂症的发病机制中发挥作用,并可能作为精神分裂症的潜在诊断生物标志物[3]。

ZDHHC18在胰腺癌相关的人类胰腺星形细胞中存在基因变异。通过分析胰腺星形细胞和胰腺癌患者的血液DNA,发现ZDHHC18在胰腺星形细胞中存在单核苷酸变异。这些变异可能与胰腺癌的发生和发展有关,并可能影响胰腺星形细胞的功能和胰腺癌的生物学行为[4]。

ZDHHC18在COVID-19相关慢性阻塞性肺疾病(COPD)的发生和发展中发挥作用。通过构建COPD特异性竞争性内源RNA(ceRNA)网络,发现ZDHHC18与COPD的发生和发展相关。ZDHHC18的表达水平升高与COPD的预后不良相关,并可能作为COPD的潜在诊断和预后生物标志物[5]。

ZDHHC18在猪的繁殖性状中发挥作用。通过全基因组关联研究(GWAS)发现,ZDHHC18与猪的繁殖性状相关。ZDHHC18的基因变异可能与猪的繁殖效率有关,并可能作为猪的繁殖性状的潜在遗传标记[6]。

ZDHHC18在鱼类NLRP3炎症小体的激活中发挥作用。研究发现,ZDHHC18介导了鱼类NLRP3炎症小体特异性位点的棕榈酰化,这对于NLRP3向高尔基网络的转运和炎症小体的组装至关重要。这表明ZDHHC18在鱼类免疫调节中发挥重要作用,并揭示了鱼类NLRP3炎症小体激活的独特调控机制[7]。

综上所述,ZDHHC18是一种重要的蛋白质棕榈酰转移酶,参与多种生物学过程。ZDHHC18在神经系统的发育和功能、癌症的发生和发展以及一些自身免疫性疾病的发生和发展中发挥重要作用。ZDHHC18的研究有助于深入理解棕榈酰化在生物学功能和疾病发生机制中的作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Chen, Xueran, Hu, Lei, Yang, Haoran, Wang, Hongzhi, Fang, Zhiyou. 2019. DHHC protein family targets different subsets of glioma stem cells in specific niches. In Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38, 25. doi:10.1186/s13046-019-1033-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30658672/
2. Wen, Jian, Wan, Lijia, Dong, Xieping. 2022. Novel peripheral blood diagnostic biomarkers screened by machine learning algorithms in ankylosing spondylitis. In Frontiers in genetics, 13, 1032010. doi:10.3389/fgene.2022.1032010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36386830/
3. Zhao, Yan, He, Awen, Zhu, Feng, Zhang, Feng, Ma, Xiancang. 2017. Integrating genome-wide association study and expression quantitative trait locus study identifies multiple genes and gene sets associated with schizophrenia. In Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 81, 50-54. doi:10.1016/j.pnpbp.2017.10.003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29024729/
4. Böker, Viktoria, Häußler, Johanna, Baumann, Jenny, Krohn, Knut, Kleeff, Jörg. 2022. Analysis of genomic alterations in cancer associated human pancreatic stellate cells. In Scientific reports, 12, 13532. doi:10.1038/s41598-022-17748-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35941161/
5. Zhang, Lihai, Jia, Xiaodong, Zhang, Zhipeng, Geng, Zhangyan, Yuan, Lindong. 2023. ceRNA Network Analysis Reveals Potential Key miRNAs and Target Genes in COVID-19-Related Chronic Obstructive Pulmonary Disease. In Applied biochemistry and biotechnology, 196, 4303-4316. doi:10.1007/s12010-023-04773-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37947947/
6. Zhang, Zhe, Chen, Zitao, Ye, Shaopan, Zhang, Hao, Li, Jiaqi. 2019. Genome-Wide Association Study for Reproductive Traits in a Duroc Pig Population. In Animals : an open access journal from MDPI, 9, . doi:10.3390/ani9100732. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31561612/
7. Nie, Li, Wu, Xiang-Yu, Zhao, Zi-Yue, Shao, Jian-Zhong, Chen, Jiong. . Palmitoylation-mediated NLRP3 inflammasome activation in teleosts highlights evolutionary divergence in immune regulation. In Zoological research, 46, 3-14. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2024.409. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39757016/