Gdpd2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gdpd2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13595

品系全称

C57BL/6JCya-Gdpd2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-71584-Gdpd2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gdpd2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13595) were purchased from Cyagen.
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 2
基因别称
9130017L10Rik,Gde3,Obdpf
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_023608 | Ensembl: ENSMUST00000019503
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~16
敲除长度
~6.2 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
GDPD2,即Glycerophosphodiesterase 2,是一种编码甘油磷脂二酯酶的基因。该酶在细胞膜上催化甘油磷脂的水解,产生甘油二酯和磷酸。甘油二酯是许多生物活性分子的前体,包括第二信使二酰甘油(DAG)和溶血磷脂酸(LPA)。GDPD2基因的表达和功能与多种生物学过程密切相关,包括细胞信号传导、细胞增殖和分化等。

在植物中,GDPD2基因的表达与磷胁迫耐受性有关。研究发现,大豆中的GDPD2基因(GmGDPD2)在磷胁迫下表达上调,并且其过表达可以显著提高大豆对磷胁迫的耐受性。此外,GDPD2基因还参与植物激素信号传导,影响植物根系的形态和生长。因此,GDPD2基因被认为是植物磷胁迫耐受性的关键基因之一[1]。

在动物中,GDPD2基因的表达与神经发育疾病有关。研究发现,X染色体上的GDPD2基因与X连锁神经发育疾病有关。在两个患有神经发育障碍的家庭中,研究者发现了X染色体上Xp21.2和Xq13.1区域的微重复,其中Xq13.1区域的微重复覆盖了GDPD2基因。这些微重复与患者的表型特征,如延迟的语言发展、轻度智力障碍、轻度面部畸形、心脏缺陷和神经精神症状有关。此外,Xp21.2区域的微重复也与患者的表型特征,如延迟的语言发展、轻度至中度智力障碍、斜视和神经行为症状有关。这些研究表明,GDPD2基因的异常表达可能与神经发育疾病的发生和发展有关[2]。

此外,GDPD2基因还与内源性大麻素信号传导有关。研究发现,GDPD2基因编码的GDE3蛋白是一种溶血磷脂酰肌醇特异性外磷脂酶C,可以作为内源性大麻素信号传导的开关。GDE3蛋白可以催化溶血磷脂酰肌醇(LPI)的水解,产生单酰甘油和肌醇-1-磷酸。此外,GDE3蛋白还可以通过与GPR55和CB2受体的相互作用,调节内源性大麻素信号传导。因此,GDPD2基因的表达和功能与内源性大麻素信号传导密切相关[3]。

GDPD2基因还与卵巢癌的发生和发展有关。研究发现,GDPD2基因的表达在卵巢癌细胞中下调。此外,研究发现,二甲双胍可以下调卵巢癌细胞中GDPD2基因的表达,抑制卵巢癌细胞的生长和侵袭。这些研究表明,GDPD2基因的表达和功能与卵巢癌的发生和发展有关[4]。

最后,GDPD2基因还与家禽的繁殖和脾脏转录组有关。研究发现,母鸡暴露于脂多糖(LPS)可以降低母鸡及其后代的产蛋率。脾脏转录组研究表明,LPS暴露可以影响母鸡及其后代的基因表达模式,并且这种影响具有长期效应。此外,研究发现,LPS暴露可以影响母鸡及其后代的免疫和繁殖性能。这些研究表明,GDPD2基因的表达和功能与家禽的繁殖和脾脏转录组有关[5]。

综上所述,GDPD2基因是一种编码甘油磷脂二酯酶的基因,其表达和功能与多种生物学过程密切相关。在植物中,GDPD2基因的表达与磷胁迫耐受性有关。在动物中,GDPD2基因的表达与神经发育疾病、内源性大麻素信号传导和卵巢癌的发生和发展有关。此外,GDPD2基因还与家禽的繁殖和脾脏转录组有关。因此,GDPD2基因的研究对于深入理解其生物学功能和在疾病发生和发展中的作用具有重要意义[1,2,3,4,5]。

参考文献:
1. Hu, Dandan, Cui, Ruifan, Wang, Ke, Zhang, Hengyou, Zhang, Dan. . The Myb73-GDPD2-GA2ox1 transcriptional regulatory module confers phosphate deficiency tolerance in soybean. In The Plant cell, 36, 2176-2200. doi:10.1093/plcell/koae041. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38345432/
2. Kokkonen, Hannaleena, Siren, Auli, Määttä, Tuomo, Järvelä, Irma, Schrauwen, Isabelle. 2021. Identification of microduplications at Xp21.2 and Xq13.1 in neurodevelopmental disorders. In Molecular genetics & genomic medicine, 9, e1703. doi:10.1002/mgg3.1703. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33982443/
3. Briand-Mésange, Fabienne, Pons, Véronique, Allart, Sophie, Salles, Jean-Pierre, Chap, Hugues. 2020. Glycerophosphodiesterase 3 (GDE3) is a lysophosphatidylinositol-specific ectophospholipase C acting as an endocannabinoid signaling switch. In The Journal of biological chemistry, 295, 15767-15781. doi:10.1074/jbc.RA120.015278. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32917725/
4. Gopalan, Lalitha, Sebastian, Aswathy, Praul, Craig A, Albert, Istvan, Ramachandran, Ramesh. 2021. Metformin Affects the Transcriptomic Profile of Chicken Ovarian Cancer Cells. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13010030. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35052372/
5. Liu, Lei, Wang, Di, Li, Xingzheng, Yu, Ying, Chu, Qin. 2022. Long-lasting effects of lipopolysaccharide on the reproduction and splenic transcriptome of hens and their offspring. In Ecotoxicology and environmental safety, 237, 113527. doi:10.1016/j.ecoenv.2022.113527. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35453024/