L3hypdh-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

L3hypdh-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12171

品系全称

C57BL/6JCya-L3hypdhem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67217-L3hypdh-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: L3hypdh-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12171) 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
L-3-hydroxyproline dehydratase (trans-)
基因别称
2810055F11Rik
染色体号
Chr 12 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_026038 | Ensembl: ENSMUST00000019862
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~2.5 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
L3hypdh,全称为trans-3-hydroxy-L-proline dehydratase,是一种人类蛋白,属于一个新的脯氨酸消旋酶样酶家族的成员。该酶的功能是催化trans-3-羟基-L-脯氨酸脱水生成Δ(1)-吡咯烷-2-羧酸盐(Pyr2C)。这种酶在生物体中发挥着重要作用,尤其是在蛋白质的降解过程中。例如,它可以降解来自饮食中的trans-3-羟基-L-脯氨酸,以及来自含有这种氨基酸的蛋白质的降解,如IV型胶原蛋白,这是基膜的一个重要结构成分。

L3hypdh在多种生物学过程中发挥着重要作用。研究表明,L3hypdh的表达可以抑制肠道病毒71(EV71)的复制。L3hypdh的氨基酸61-120和295-354对它的抗病毒活性至关重要。机制上,L3hypdh特异性地抑制由EV71内部核糖体进入位点(IRES)介导的蛋白质翻译[1]。

此外,L3hypdh与大脑形态和认知功能也有关联。研究发现,L3hypdh的表达与左侧楔形脑体积呈负相关,而左侧楔形脑体积与工作记忆的准确性呈正相关。这表明L3hypdh可能通过影响左侧楔形脑体积来调节工作记忆[2]。

在骨关节炎(OA)的研究中,L3hypdh也被认为是重要的诊断基因之一。研究发现,L3hypdh在OA中的表达水平显著升高,并且在OA的免疫细胞浸润中起着重要作用[3]。

在肉牛的经济性状研究中,L3hypdh也被认为是潜在的候选基因。研究发现,L3hypdh的表达与肌肉的经济性状相关,可能是通过影响肌肉的营养组成来实现的[4]。

最后,L3hypdh与细胞应激和衰老的生物学过程也有关联。研究表明,L3hypdh的突变可能会影响它的相互作用蛋白,进而影响细胞内的氧化应激水平[5]。

综上所述,L3hypdh是一种重要的蛋白质,参与调控多种生物学过程,包括病毒复制、大脑形态和认知功能、骨关节炎、肉牛的经济性状以及细胞应激和衰老的生物学过程。L3hypdh的研究有助于深入理解这些生物学过程的机制,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. Liu, Jian, Liu, Logen, Zeng, Shinuan, Mu, Xin, Guo, Xuemin. 2024. Inhibition of EV71 replication by an interferon-stimulated gene product L3HYPDH. In Virus research, 342, 199336. doi:10.1016/j.virusres.2024.199336. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38342315/
2. He, Xiaoxi, Li, Xi, Fu, Jilian, Ye, Zhaoxiang, Qin, Wen. 2021. The morphometry of left cuneus mediating the genetic regulation on working memory. In Human brain mapping, 42, 3470-3480. doi:10.1002/hbm.25446. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33939221/
3. Gao, Qichang, Ma, Yiming, Shao, Tuo, Gu, Jiaao, Yu, Zhange. 2024. Development and Validation of Diagnostic Models for Transcriptomic Signature Genes for Multiple Tissues in Osteoarthritis. In Journal of inflammation research, 17, 5113-5127. doi:10.2147/JIR.S472118. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39099665/
4. Cai, Wentao, Zhang, Yapeng, Chang, Tianpeng, Song, Jiuzhou, Li, Junya. 2023. The eQTL colocalization and transcriptome-wide association study identify potentially causal genes responsible for economic traits in Simmental beef cattle. In Journal of animal science and biotechnology, 14, 78. doi:10.1186/s40104-023-00876-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37165455/
5. Kalidasan, V, Suresh, Darshinie, Zulkifle, Nurulisa, Rajasuriar, Reena, Theva Das, Kumitaa. 2024. Investigating D-Amino Acid Oxidase Expression and Interaction Network Analyses in Pathways Associated With Cellular Stress: Implications in the Biology of Aging. In Bioinformatics and biology insights, 18, 11779322241234772. doi:10.1177/11779322241234772. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38425413/