Gnpda2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gnpda2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12548

品系全称

C57BL/6JCya-Gnpda2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67980-Gnpda2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gnpda2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12548) 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
glucosamine-6-phosphate deaminase 2
基因别称
4921523I18Rik,4933412A11Rik,GNPDA,Gnp2,Sb52,mKIAA4008
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001038015.2 | Ensembl: ENSMUST00000031117
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~5
敲除长度
~7059 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
GNPDA2,全称为glucosamine-6-phosphate deaminase 2,编码一种催化葡萄糖胺-6-磷酸(GlcN6P)脱氨的酶。GlcN6P是参与己糖胺信号通路的关键分子,该通路在细胞代谢和信号传导中发挥重要作用。GNPDA2的基因变异与多种生物学过程相关,包括肥胖、神经退行性疾病和神经发育疾病等。

肥胖是一种多因素疾病,其中环境因素和基因都发挥着重要作用。GNPDA2基因中的单核苷酸多态性(SNP)rs10938397与肥胖风险相关。研究发现,GNPDA2基因的表达水平会影响脂肪和葡萄糖代谢,并改变人类脂肪来源间充质干细胞的转录组谱。此外,GNPDA2基因的表达水平在鸡的脂肪和能量代谢中也发挥着重要作用[1,3]。

肥胖与神经退行性疾病和神经发育疾病之间存在关联。GNPDA2基因与其他与肥胖相关的基因(如LEP、LEPR、POMC、BDNF、MC4R等)一起,在肥胖和神经退行性疾病/神经发育疾病中发挥重要作用。这些基因的变异与环境因素相互作用,共同影响肥胖的发生和神经系统的发育和功能[2]。

儿童肥胖与代谢紊乱之间存在密切关联。研究发现,GNPDA2基因中的rs10938397 SNP与儿童肥胖风险相关。此外,GNPDA2基因的变异还与儿童胰岛素抵抗风险相关。这些发现表明,GNPDA2基因在儿童肥胖和代谢紊乱的发生中发挥着重要作用[4,5]。

基因之间的相互作用对肥胖的发生和调节也起着重要作用。研究发现,GNPDA2基因与其他肥胖相关基因(如BDNF、ETV5、FAIM2、FTO、KCTD15、MC4R、MTCH2、NEGR1、SEC16B、SH2B1、TMEM18)之间存在基因-基因相互作用。这些基因之间的相互作用可能共同影响肥胖的发生和调节[6]。

综上所述,GNPDA2基因在肥胖的发生和调节中发挥着重要作用。GNPDA2基因的变异与环境因素相互作用,共同影响肥胖的发生。此外,GNPDA2基因还与神经退行性疾病和神经发育疾病相关。研究GNPDA2基因的功能和机制对于深入理解肥胖和神经系统的发育和功能具有重要意义,并为肥胖和相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-10]。

参考文献:
1. Wu, Lijun, Ma, Feifei, Zhao, Xiaoyuan, Wu, Jianxin, Mi, Jie. 2019. GNPDA2 Gene Affects Adipogenesis and Alters the Transcriptome Profile of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells. In International journal of endocrinology, 2019, 9145452. doi:10.1155/2019/9145452. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31467530/
2. Flores-Dorantes, María Teresa, Díaz-López, Yael Efren, Gutiérrez-Aguilar, Ruth. 2020. Environment and Gene Association With Obesity and Their Impact on Neurodegenerative and Neurodevelopmental Diseases. In Frontiers in neuroscience, 14, 863. doi:10.3389/fnins.2020.00863. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32982666/
3. Ouyang, Hongjia, Zhang, Huan, Li, Weimin, Abdalla, Bahareldin A, Nie, Qinghua. 2016. Identification, expression and variation of the GNPDA2 gene, and its association with body weight and fatness traits in chicken. In PeerJ, 4, e2129. doi:10.7717/peerj.2129. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27326383/
4. Gao, L W, Zhang, M X, Wu, L J, Zhao, X Y, Mi, J. . [Association between rs10938397 polymorphism in GNPDA2 and obesity in children at different stages of development]. In Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi, 39, 75-80. doi:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.01.016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29374901/
5. Zhang, Meixian, Zhao, Xiaoyuan, Xi, Bo, Hou, Dongqing, Mi, Jie. . [Impact of obesity-related gene polymorphism on risk of obesity and metabolic disorder in childhood]. In Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 48, 776-83. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25492288/
6. De, Rishika, Hu, Ting, Moore, Jason H, Gilbert-Diamond, Diane. 2015. Characterizing gene-gene interactions in a statistical epistasis network of twelve candidate genes for obesity. In BioData mining, 8, 45. doi:10.1186/s13040-015-0077-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26715945/