Psd2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Psd2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-14247

品系全称

C57BL/6JCya-Psd2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-74002-Psd2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Psd2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-14247) 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
pleckstrin and Sec7 domain containing 2
基因别称
6330404E20Rik,EFA6C
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_028707.4 | Ensembl: ENSMUST00000115716
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~7
敲除长度
~8623 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
MGI:1921252Mice homozygous for a null allele display a decrease in the density of asymmetric synapses in the middle molecular layer but no cerebellum-related behavioral defects.
Psd2,也称为磷脂酰丝氨酸脱羧酶2,是一种在真核生物中重要的酶,负责催化磷脂酰丝氨酸(PS)转化为磷脂酰乙醇胺(PE)。PE是生物膜中的一种主要磷脂,对细胞膜的结构和功能有重要作用。Psd2在酵母菌、植物和动物等多种生物中都有存在,表明其在生物体内的重要性[4]。

在酵母菌Saccharomyces cerevisiae中,Psd2与Psd1共同负责将PS转化为PE。Psd1位于线粒体内膜,而Psd2则位于高尔基体/液泡膜。研究发现,当Psd1和Psd2同时缺失时,酵母菌会表现出对乙醇胺的依赖性,说明这两种酶在PE的合成中发挥着不可或缺的作用[2]。

Psd2的表达受到多种因素的调控。例如,VID22基因的缺失会导致Psd2基因表达缺陷,进而影响PE的合成[1]。此外,Ist2蛋白可以招募Osh6/7等磷脂转运蛋白到内质网-质膜接触位点,促进PS向Psd2的转运,进而影响PE的合成[6]。这些研究结果揭示了Psd2表达的复杂性,以及其在磷脂代谢中的重要作用。

在植物中,Psd2基因同样参与PE的合成。研究发现,在拟南芥中,Psd1、Psd2和Psd3三种基因的缺失会导致线粒体中PE的积累减少,说明这些基因在植物PE的合成中也发挥着重要作用[3]。

Psd2的表达和功能也受到多种疾病的调控。例如,在白色念珠菌中,Psd1和Psd2的缺失会导致细胞膜流动性增加,进而影响药物的敏感性[5]。这些研究结果提示,Psd2在疾病的发生和发展中可能具有重要作用。

综上所述,Psd2是一种重要的磷脂酰丝氨酸脱羧酶,参与催化PS转化为PE,对细胞膜的结构和功能有重要作用。Psd2的表达和功能受到多种因素的调控,包括VID22基因、Ist2蛋白等。此外,Psd2在疾病的发生和发展中也可能具有重要作用。因此,深入研究Psd2的表达调控和功能,对于理解细胞膜的结构和功能,以及疾病的发生和发展具有重要意义。

参考文献:
1. Miyata, Non, Miyoshi, Takuya, Yamaguchi, Takanori, Tani, Motohiro, Kuge, Osamu. 2015. VID22 is required for transcriptional activation of the PSD2 gene in the yeast Saccharomyces cerevisiae. In The Biochemical journal, 472, 319-28. doi:10.1042/BJ20150884. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26443863/
2. Trotter, P J, Pedretti, J, Yates, R, Voelker, D R. . Phosphatidylserine decarboxylase 2 of Saccharomyces cerevisiáe. Cloning and mapping of the gene, heterologous expression, and creation of the null allele. In The Journal of biological chemistry, 270, 6071-80. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7890740/
3. Nerlich, Annika, von Orlow, Melanie, Rontein, Denis, Hanson, Andrew D, Dörmann, Peter. 2007. Deficiency in phosphatidylserine decarboxylase activity in the psd1 psd2 psd3 triple mutant of Arabidopsis affects phosphatidylethanolamine accumulation in mitochondria. In Plant physiology, 144, 904-14. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17449644/
4. Trotter, P J, Voelker, D R. . Identification of a non-mitochondrial phosphatidylserine decarboxylase activity (PSD2) in the yeast Saccharomyces cerevisiae. In The Journal of biological chemistry, 270, 6062-70. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7890739/
5. Khandelwal, Nitesh Kumar, Sarkar, Parijat, Gaur, Naseem A, Chattopadhyay, Amitabha, Prasad, Rajendra. 2018. Phosphatidylserine decarboxylase governs plasma membrane fluidity and impacts drug susceptibilities of Candida albicans cells. In Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1860, 2308-2319. doi:10.1016/j.bbamem.2018.05.016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29856993/
6. Wong, Andrew King On, Young, Barry Paul, Loewen, Christopher J R. 2021. Ist2 recruits the lipid transporters Osh6/7 to ER-PM contacts to maintain phospholipid metabolism. In The Journal of cell biology, 220, . doi:10.1083/jcb.201910161. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34259806/