Ehd3-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ehd3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11030

品系全称

C57BL/6JCya-Ehd3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-57440-Ehd3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ehd3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11030) 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
EH-domain containing 3
基因别称
Ehd2
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_020578 | Ensembl: ENSMUST00000024860
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~5.6 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:1928900Mice homozygous for a knock-out allele are healthy and fertile.
Ehd3(Eps15 homology domain-containing protein 3)是一种在真核细胞中广泛表达的蛋白质,主要定位于内吞体、微管依赖性膜管和囊泡膜结构。Ehd3属于EHD蛋白家族,该家族成员参与内吞体蛋白质转运、膜蛋白再循环和脂质稳态等多种生物学过程。Ehd3的表达主要集中在大脑、心脏、胎盘、肝脏、肾脏和卵巢等组织中。

Ehd3在多种生物学过程中发挥重要作用。首先,Ehd3在细胞内吞体转运中扮演关键角色。研究表明,Ehd3与EHD1相互作用,共同参与内吞体的形成和转运[7]。此外,Ehd3还参与调节早期内吞体到高尔基体的运输,并维持高尔基体的形态[8]。Ehd3的缺失会导致早期内吞体的增大和内吞体到高尔基体运输的受阻,进而影响溶酶体生物合成和分泌途径。

其次,Ehd3在植物生长发育中也具有重要作用。研究发现,水稻中的Ehd3基因编码一种含有植物同源结构域(PHD)指的核蛋白,参与水稻的光周期开花调控[4]。Ehd3基因的突变会导致水稻开花延迟,尤其是在长日照条件下。

此外,Ehd3在生殖健康方面也发挥重要作用。研究表明,Ehd3通过内吞作用参与睾酮的合成[1]。Ehd3的过表达可以显著提高睾酮的浓度,而Ehd3的敲低则明显降低睾酮的合成。

Ehd3在癌症的发生发展中具有重要作用。研究发现,Ehd3在胃癌组织中表达上调,并且与胃癌患者的预后不良相关[2]。Ehd3通过影响Wnt/β-catenin/EMT信号通路,促进胃癌细胞的增殖和转移。此外,Ehd3在胶质瘤中的表达下调,并发挥肿瘤抑制因子的作用[5]。Ehd3的表达缺失是胶质瘤发生的早期事件,Ehd3的恢复表达可以抑制胶质瘤细胞的生长和侵袭,并诱导细胞周期阻滞和凋亡。

Ehd3在神经系统中也具有重要作用。研究表明,Ehd3基因的变异与女性抑郁症的易感性相关[3]。此外,Ehd3在应激反应中发挥重要作用,参与调节大脑功能[6]。

综上所述,Ehd3是一种多功能的蛋白质,参与调节细胞内吞体转运、植物生长发育、生殖健康、癌症发生发展和神经系统功能等多种生物学过程。Ehd3的研究有助于深入理解细胞内吞体转运的分子机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Zhang, Lingling, Ding, Lijun, Li, Yifan, Yu, Fei, Li, Runsheng. 2021. EHD3 positively regulated by NR5A1 participates in testosterone synthesis via endocytosis. In Life sciences, 278, 119570. doi:10.1016/j.lfs.2021.119570. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33964295/
2. Yu, Jing, Yan, Yunmeng, Hua, Chunlan, Song, Hairong. 2023. EHD3 promotes gastric cancer progression via Wnt/β-catenin/EMT pathway and associates with clinical prognosis and immune infiltration. In American journal of cancer research, 13, 4401-4417. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37818061/
3. Wang, Le, Shi, Cuijuan, Zhang, Kerang, Xu, Qi. 2014. The gender-specific association of EHD3 polymorphisms with major depressive disorder. In Neuroscience letters, 567, 11-4. doi:10.1016/j.neulet.2014.02.055. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24607927/
4. Matsubara, Kazuki, Yamanouchi, Utako, Nonoue, Yasunori, Minobe, Yuzo, Yano, Masahiro. 2011. Ehd3, encoding a plant homeodomain finger-containing protein, is a critical promoter of rice flowering. In The Plant journal : for cell and molecular biology, 66, 603-12. doi:10.1111/j.1365-313X.2011.04517.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21284756/
5. Chukkapalli, Sahiti, Amessou, Mohamed, Dekhil, Hafedh, Batist, Gerald, Kandouz, Mustapha. 2013. Ehd3, a regulator of vesicular trafficking, is silenced in gliomas and functions as a tumor suppressor by controlling cell cycle arrest and apoptosis. In Carcinogenesis, 35, 877-85. doi:10.1093/carcin/bgt399. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24306026/
6. Juszczak, Grzegorz R, Stankiewicz, Adrian M. 2017. Glucocorticoids, genes and brain function. In Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 82, 136-168. doi:10.1016/j.pnpbp.2017.11.020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29180230/
7. Galperin, Emilia, Benjamin, Sigi, Rapaport, Debora, Tolchinsky, Sandra, Horowitz, Mia. . EHD3: a protein that resides in recycling tubular and vesicular membrane structures and interacts with EHD1. In Traffic (Copenhagen, Denmark), 3, 575-89. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12121420/
8. Naslavsky, Naava, McKenzie, Jenna, Altan-Bonnet, Nihal, Sheff, David, Caplan, Steve. 2009. EHD3 regulates early-endosome-to-Golgi transport and preserves Golgi morphology. In Journal of cell science, 122, 389-400. doi:10.1242/jcs.037051. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19139087/