Pla2g4d-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Pla2g4d-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19790

品系全称

C57BL/6JCya-Pla2g4dem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-78390-Pla2g4d-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Pla2g4d-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19790) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
MAPK信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
phospholipase A2, group IVD
基因别称
2610311B01Rik,Pla2delta,cPLA2delta
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001024137 | Ensembl: ENSMUST00000094665
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 9~12
敲除长度
~1.7 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
Pla2g4d,也称为磷脂酶A2G4D,是一种重要的磷脂酶。磷脂酶A2(PLA2)是一类在细胞信号传导中发挥重要作用的酶,负责水解磷脂酰胆碱,释放花生四烯酸,进而参与炎症、免疫反应、细胞生长和分化等多种生物学过程。Pla2g4d属于PLA2家族中的IV型PLA2,主要表达在细胞质中,参与细胞内磷脂代谢和信号传导。

Pla2g4d与多种疾病相关。研究发现,Pla2g4d基因多态性与精神分裂症的易感性相关[1]。然而,这项研究并未发现Pla2g4d基因与精神分裂症存在显著关联。此外,Pla2g4d基因还与过敏性皮炎相关[2]。研究发现,Pla2g4d基因表达异常可能参与过敏性皮炎的发生和发展。此外,Pla2g4d基因还与自闭症相关[3]。研究发现,Pla2g4d基因在自闭症患者的表达水平发生改变,可能与自闭症的病理机制相关。此外,Pla2g4d基因还与男性骆驼的生育能力相关[4]。研究发现,Pla2g4d基因在高生育能力骆驼的附睾头部表达上调,可能与精子成熟过程相关。此外,Pla2g4d基因还与银屑病的发病机制相关[5,6]。研究发现,Pla2g4d基因在银屑病患者的皮损组织中表达上调,可能与银屑病的炎症和免疫反应相关。此外,Pla2g4d基因还与自发性早产的风险相关[7]。研究发现,Pla2g4d基因多态性与中国人群自发性早产的风险降低相关。此外,Pla2g4d基因还与三阴性乳腺癌的发病机制相关[8]。研究发现,Pla2g4d基因在三阴性乳腺癌细胞中表达上调,可能与肿瘤的生长、侵袭和转移相关。此外,Pla2g4d基因还与硝苯地平诱导的牙龈肥大的发病机制相关[9]。研究发现,Pla2g4d基因在硝苯地平诱导的牙龈肥大患者的成纤维细胞中表达上调,可能与牙龈肥大的发生和发展相关。此外,Pla2g4d基因还与骆驼睾丸功能相关[10]。研究发现,Pla2g4d基因在高生育能力骆驼的睾丸中表达上调,可能与睾丸功能相关。

综上所述,Pla2g4d是一种重要的磷脂酶,参与细胞内磷脂代谢和信号传导。Pla2g4d与多种疾病相关,包括精神分裂症、过敏性皮炎、自闭症、银屑病、自发性早产、三阴性乳腺癌、硝苯地平诱导的牙龈肥大和骆驼睾丸功能等。Pla2g4d的研究有助于深入理解磷脂酶在疾病发生和发展中的作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Tao, Ran, Yu, Yaqin, Zhang, Xiaojuan, Shen, Yan, Wei, Jun. 2005. A family based study of the genetic association between the PLA2G4D gene and schizophrenia. In Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 73, 419-22. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16213696/
2. Jin, Lei, Deng, Lin, Wang, Wanchun. 2022. Candidate Genes of Allergic Dermatitis Are Associated with Immune Response. In Journal of healthcare engineering, 2022, 8745722. doi:10.1155/2022/8745722. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35028126/
3. Ning, L F, Yu, Y Q, GuoJi, E T, Ai, L Z, Yu, Q. 2015. Meta-analysis of differentially expressed genes in autism based on gene expression data. In Genetics and molecular research : GMR, 14, 2146-55. doi:10.4238/2015.March.27.1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25867362/
4. Rashad, Dina E M, Ibrahim, Sally, El-Sokary, Mohamed M M, Abou El-Roos, Mahmoud E A, Sosa, Gamal A M. . Region-specific gene expression profile in the epididymis of high- and low-fertile dromedary camels. In Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 59, e14678. doi:10.1111/rda.14678. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39031030/
5. Burger, Beatriz, Sagiorato, Roberta Nicolli, Cavenaghi, Isabella, Rodrigues, Hosana Gomes. 2023. Abnormalities of Sphingolipids Metabolic Pathways in the Pathogenesis of Psoriasis. In Metabolites, 13, . doi:10.3390/metabo13020291. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36837912/
6. Liu, Guang-Jian, He, Jian-Rong, Kuang, Ya-Shu, Xia, Hui-Min, Qiu, Xiu. 2017. Associations of maternal PLA2G4C and PLA2G4D polymorphisms with the risk of spontaneous preterm birth in a Chinese population. In Molecular medicine reports, 15, 3607-3614. doi:10.3892/mmr.2017.6475. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28440406/
7. Shao, Shuai, Chen, Jiaoling, Swindell, William R, Harms, Paul W, Gudjonsson, Johann E. 2021. Phospholipase A2 enzymes represent a shared pathogenic pathway in psoriasis and pityriasis rubra pilaris. In JCI insight, 6, . doi:10.1172/jci.insight.151911. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34491907/
8. Han, Delong, Li, Zeyu, Luo, Lingjie, Jiang, Hezhong. 2024. Targeting Hypoxia and HIF1α in Triple-Negative Breast Cancer: New Insights from Gene Expression Profiling and Implications for Therapy. In Biology, 13, . doi:10.3390/biology13080577. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39194515/
9. Ju, Yanqin, Huang, Lijuan, Wang, Shuwei, Zhao, Shouliang. 2020. Transcriptional Analysis Reveals Key Genes in the Pathogenesis of Nifedipine-Induced Gingival Overgrowth. In Analytical cellular pathology (Amsterdam), 2020, 6128341. doi:10.1155/2020/6128341. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32455102/
10. Rashad, Dina E M, Ibrahim, Sally, El-Sokary, Mohamed M M, Sosa, Gamal A M, Kandiel, Mohamed M M. . Abundance of selected genes implicated in testicular functions in Camelus dromedarius with high and low epididymal semen quality. In Biology of reproduction, 110, 501-508. doi:10.1093/biolre/ioad177. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38145478/