Abca8b-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Abca8b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19972

品系全称

C57BL/6JCya-Abca8bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-27404-Abca8b-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Abca8b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19972) 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
ATP-binding cassette, sub-family A member 8b
基因别称
Abca8
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013851 | Ensembl: ENSMUST00000020948
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~2.3 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:1351668Mice homozygous for a knock-out allele exhibit decreased circulating HDL cholesterol levels on a high-cholesterol diet compared with wild-type mice.
Abca8b,也称为ATP-binding cassette subfamily A member 8b,是ATP结合盒(ABC)转运蛋白家族的一个成员。ABC转运蛋白是一类跨膜蛋白,负责将各种分子和离子跨过细胞膜。Abca8b基因编码的蛋白质具有两个跨膜结构域和两个核苷酸结合结构域,其功能可能与脂质代谢、炎症反应和细胞毒性药物转运有关。Abca8b基因在哺乳动物基因组中与其他四个ABC家族基因(Abca5、Abca6、Abca8a和Abca9)形成簇状排列,这些基因的基因组组织和初级结构具有相似性,表明它们可能在较近的时间内通过基因复制产生。Abca8b基因的表达模式具有组织特异性,在肝脏、心脏和骨骼肌等组织中均有表达。

Abca8b基因的研究主要集中在以下几个方面:

1. 脂质代谢:Abca8b基因的表达可能与脂质代谢相关。例如,在鸽子的骨骼肌发育过程中,Abca8b基因的表达水平与骨骼肌的生长和发育密切相关[1]。此外,Abca8b基因的表达还可能影响鸽肉的品质和风味特征[3]。

2. 炎症反应:Abca8b基因的表达可能与炎症反应相关。例如,在小鼠的肝脏中,Abca8b基因的表达受到饮食中碳水化合物来源的影响。当小鼠被重新喂养含有葡萄糖而不是果糖的碳水化合物时,Abca8b基因的表达水平显著升高[2]。

3. 细胞毒性药物转运:Abca8b基因的表达可能与细胞毒性药物转运相关。例如,在小鼠的胰腺癌研究中,Abca8b基因的表达水平在富集环境(EE)条件下显著降低,这可能与EE条件下肿瘤细胞对化疗药物的敏感性增强有关[4]。

4. 毒素代谢:Abca8b基因的表达可能与毒素代谢相关。例如,在Gnmt基因敲除小鼠中,Abca8b基因的表达水平降低,这可能与Gnmt基因敲除小鼠对黄曲霉毒素B1(AFB1)诱导的肝细胞癌(HCC)的易感性增加有关[6]。

5. RNA表观遗传修饰:Abca8b基因的表达可能受到microRNA-92a-3p的调控。例如,抑制microRNA-92a-3p的表达可以上调Abca8b基因在心肌细胞中的表达水平,从而影响心肌细胞的代谢[5]。

综上所述,Abca8b基因在脂质代谢、炎症反应、细胞毒性药物转运、毒素代谢和RNA表观遗传修饰等方面发挥重要作用。Abca8b基因的表达受到多种因素的调控,包括饮食、环境和遗传因素等。Abca8b基因的研究有助于深入理解ABC转运蛋白家族的功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Ding, Hao, Lin, Yueyue, Zhang, Tao, Xie, Kaizhou, Dai, Guojun. 2021. Transcriptome Analysis of Differentially Expressed mRNA Related to Pigeon Muscle Development. In Animals : an open access journal from MDPI, 11, . doi:10.3390/ani11082311. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34438768/
2. Oarada, Motoko, Takahashi-Nakaguchi, Azusa, Abe, Tomoki, Miki, Takashi, Gonoi, Tohru. 2014. Refeeding with glucose rather than fructose elicits greater hepatic inflammatory gene expression in mice. In Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 31, 757-65. doi:10.1016/j.nut.2014.11.014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25837224/
3. Lan, Yuehang, He, Qin, Gibril, Bahareldin Ali Abdalla, Shang, Hanle, Xiong, Xinwei. 2025. Influencing factors and quality traits of pigeon meat: A systematic review. In Poultry science, 104, 105000. doi:10.1016/j.psj.2025.105000. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40068574/
4. Wu, Yufeng, Gan, Yu, Yuan, Hui, Gu, Jianren, Tu, Hong. 2016. Enriched environment housing enhances the sensitivity of mouse pancreatic cancer to chemotherapeutic agents. In Biochemical and biophysical research communications, 473, 593-9. doi:10.1016/j.bbrc.2016.03.128. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27033603/
5. Rogg, Eva-Maria, Abplanalp, Wesley T, Bischof, Corinne, Zeiher, Andreas M, Dimmeler, Stefanie. . Analysis of Cell Type-Specific Effects of MicroRNA-92a Provides Novel Insights Into Target Regulation and Mechanism of Action. In Circulation, 138, 2545-2558. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034598. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30571345/
6. Liu, Shih-Ping, Li, Ying-Shiuan, Lee, Cheng-Ming, Chien, Chau-Heng, Chen, Yi-Ming Arthur. . Higher susceptibility to aflatoxin B(1)-related hepatocellular carcinoma in glycine N-methyltransferase knockout mice. In International journal of cancer, 128, 511-23. doi:10.1002/ijc.25386. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20473876/