Sdc3-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Sdc3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-18809

品系全称

C57BL/6JCya-Sdc3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-20970-Sdc3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sdc3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-18809) 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
syndecan 3
基因别称
Synd3,mKIAA0468,syn-3
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011520 | Ensembl: ENSMUST00000070478
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~3.6 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:1349163Homozygotes for a targeted null mutation exhibit reduced susceptibility to diet-induced obesity to a greater extent in male versus female mice. Mice heterozygous for a null allele exhibit decreased susceptibility to diet-induced obesity.
基因Sdc3(Syndecan-3)是Syndecan家族的一员,属于一类I型跨膜硫酸乙酰肝素蛋白聚糖。这些蛋白聚糖在细胞表面表达,并具有一个细胞外结构域,该结构域可以结合多种配体,包括生长因子、细胞因子、蛋白酶和粘附分子。细胞内的结构域则与细胞骨架蛋白和信号传导分子相互作用,从而影响细胞生长、分化、迁移、粘附和信号传导等过程。

在肝脏纤维化研究中,Sdc3的表达在纤维化区域显著增加,尤其是在库普弗细胞中[1]。库普弗细胞是一种特殊的巨噬细胞,它们在肝脏中发挥着重要的免疫功能。Sdc3的表达升高可能与库普弗细胞的激活和功能改变有关,从而影响肝脏纤维化的发生和发展。

此外,一项全基因组关联研究(GWAS)发现,Sdc3基因与高血压的易感性相关[2]。该研究检测了586名高血压患者和871名健康对照者的基因组,发现Sdc3基因中的单核苷酸多态性(SNP)与高血压的易感性相关。这表明Sdc3基因的变异可能影响血压调节,进而增加高血压的风险。

在牛的生长性状研究中,Sdc3基因的变异被发现与牛的体高、体长、胸围和骨围等生长性状相关[3]。研究发现,Sdc3基因中的SNP与牛的生长性状存在显著相关性,表明Sdc3基因可能参与牛的生长发育过程。

在前列腺癌研究中,Sdc3的表达与患者的预后相关。研究发现,表达Sdc3的患者比不表达Sdc3的患者具有更短的生存时间[4]。这表明Sdc3可能参与前列腺癌的进展和转移,并影响患者的预后。

在神经退行性疾病研究中,Sdc3的表达与阿尔茨海默病(AD)和帕金森病(PD)的神经退行性变相关[5]。研究发现,Sdc3的表达在AD和PD的特定神经元中升高,并可能参与神经元死亡和疾病进展。

在卵巢癌研究中,Sdc3的表达与卵巢癌的进展和顺铂耐药性相关[6]。研究发现,Sdc3的表达在卵巢癌组织和细胞中升高,并可能通过microRNA-138-5p的调节作用促进卵巢癌的进展。

在肾细胞癌(RCC)研究中,Sdc3的表达与RCC的进展相关[7]。研究发现,Sdc3的表达在RCC组织和细胞中升高,并可能通过microRNA-510-5p的调节作用促进RCC的进展。

在牛乳腺上皮细胞中,Sdc3的表达与牛奶脂肪代谢和炎症反应相关[8]。研究发现,Sdc3的表达可以调节牛奶脂肪合成和炎症反应,并通过AMPK/SIRT1信号通路影响细胞功能。

在黑色素瘤研究中,Sdc3的表达与黑色素瘤的进展相关[9]。研究发现,Sdc3的表达在黑色素瘤细胞中升高,并可能通过microRNA-3612的调节作用促进黑色素瘤的进展。

在肺泡细胞研究中,Sdc3的表达在肺泡细胞中升高,并可能参与细胞信号传导、组织炎症和细胞增殖等过程[10]。

综上所述,Sdc3基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括肝脏纤维化、高血压、牛的生长发育、前列腺癌、神经退行性疾病、卵巢癌、肾细胞癌、牛乳腺上皮细胞和肺泡细胞等。Sdc3的表达和功能改变可能与多种疾病的发病机制相关,并为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Chung, Brian K, Øgaard, Jonas, Reims, Henrik Mikael, Karlsen, Tom H, Melum, Espen. 2022. Spatial transcriptomics identifies enriched gene expression and cell types in human liver fibrosis. In Hepatology communications, 6, 2538-2550. doi:10.1002/hep4.2001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35726350/
2. Xiao, Xiao, Li, Rui, Wu, Cunjin, Hui, Rutai, Wang, Yibo. 2022. A genome-wide association study identifies a novel association between SDC3 and apparent treatment-resistant hypertension. In BMC medicine, 20, 463. doi:10.1186/s12916-022-02665-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36447229/
3. Huang, Yong-Zhen, Wang, Qin, Zhang, Chun-Lei, Song, En-Liang, Chen, Hong. . Genetic Variants in SDC3 Gene are Significantly Associated with Growth Traits in Two Chinese Beef Cattle Breeds. In Animal biotechnology, 27, 190-8. doi:10.1080/10495398.2016.1164178. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27119984/
4. Santos, Nilton José, Barquilha, Caroline Nascimento, Barbosa, Isabela Correa, Carvalho, Hernandes F, Felisbino, Sérgio Luis. 2021. Syndecan Family Gene and Protein Expression and Their Prognostic Values for Prostate Cancer. In International journal of molecular sciences, 22, . doi:10.3390/ijms22168669. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34445387/
5. Wang, Juelu, Chen, Peiye, Hu, Bolang, Wu, Yili, Song, Weihong. . Distinct effects of SDC3 and FGFRL1 on selective neurodegeneration in AD and PD. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 37, e22773. doi:10.1096/fj.202201359R. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36629784/
6. Ding, Yi, Tan, Xiangyu, Abasi, Abuduyilimu, Yan, Miao, Huang, Xiaoyuan. 2021. LncRNA TRPM2-AS promotes ovarian cancer progression and cisplatin resistance by sponging miR-138-5p to release SDC3 mRNA. In Aging, 13, 6832-6848. doi:10.18632/aging.202541. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33621194/
7. Sun, Jijian, Pan, Shijie, Cui, Hongquan, Li, Hao. . CircRNA SCARB1 Promotes Renal Cell Carcinoma Progression Via Mir- 510-5p/SDC3 Axis. In Current cancer drug targets, 20, 461-470. doi:10.2174/1568009620666200409130032. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271695/
8. Fan, Jing, Zhao, Zhihui, Wu, Haochen, Jiang, Ping, Yu, Haibin. 2023. Syndecan-3 Coregulates Milk Fat Metabolism and Inflammatory Reactions in Bovine Mammary Epithelial Cells through AMPK/SIRT1 Signaling Pathway. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms24076657. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37047630/
9. Wang, Kai, Li, Min, Zhang, Tong, Yu, Feifei, Duan, Hongyan. 2021. LINC01116 Facilitates Melanoma 1 Progression Via Sequestering miR-3612 and Up-regulating GDF11 and SDC3. In Archives of medical research, 53, 44-50. doi:10.1016/j.arcmed.2021.06.008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34266696/
10. Song, Dongli, Cretoiu, Dragos, Zheng, Minghuan, Popescu, Laurentiu M, Wang, Xiangdong. 2015. Comparison of Chromosome 4 gene expression profile between lung telocytes and other local cell types. In Journal of cellular and molecular medicine, 20, 71-80. doi:10.1111/jcmm.12746. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26678350/