Pld3-flox Mouse
一般名
Pld3-flox
製品ID
S-CKO-04342
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-18807-Pld3-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Pld3-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-04342)はサイアジェンから購入しました。」と引用してください。
製品タイプ
年齢
遺伝子型
性別
数量
標準的な配送方法では、少なくとも3匹のヘテロ接合体キャリアを保証しています。ホモ接合体キャリアや指定された性別の個体の繁殖サービスも利用可能です。
基本情報
系統名
Pld3-flox
系統ID
CKOCMP-18807-Pld3-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-04342
遺伝子別名
Sam-9
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conditional knockout
染色体
Chr 7
表現型
アプリケーション
--
さらに
系統詳細
EnsemblトランスクリプトID
ENSMUST00000117611
NCBIトランスクリプトID
NM_001317355
ターゲット領域
Exon 10~11
有効領域の大きさ
~2.8 kb
遺伝子研究の概要
Pld3, also known as HU-K4, encodes a lysosomal protein. It belongs to the phosphodiesterase family and is involved in synthesizing S,S-BMP, a key lysosomal phospholipid for lipid degradation, especially of gangliosides [3,5]. It may also be related to insulin-mediated phosphorylation of the AKT pathway [4].
In Alzheimer's disease (AD) research, neuronal overexpression of Pld3 led to endolysosomal vesicle accumulation and axonal spheroid enlargement, causing action-potential conduction blockades and neural network dysfunction. Conversely, Pld3 deletion reduced endolysosomal vesicle and spheroid size, improving electrical conduction and neural network function. These findings suggest that Pld3 could be a potential target for reversing axonal spheroid-induced neural circuit abnormalities in AD independent of amyloid removal [1]. Additionally, rare coding variants in Pld3 increase the risk for late-onset AD, and its level is downregulated in AD brains, negatively correlated with amyloid precursor protein (APP) and amyloid-β (Aβ) levels, hinting at its involvement in AD pathogenesis through APP processing [2].
In conclusion, Pld3 is crucial for lysosomal lipid degradation. Its study using gene knockout models has revealed its significant role in Alzheimer's disease, providing potential therapeutic targets for this neurodegenerative disorder. These models have been instrumental in understanding how Pld3 affects neural network function in the context of AD.
References:
1. Yuan, Peng, Zhang, Mengyang, Tong, Lei, Cai, Yifei, Grutzendler, Jaime. 2022. PLD3 affects axonal spheroids and network defects in Alzheimer's disease. In Nature, 612, 328-337. doi:10.1038/s41586-022-05491-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36450991/
2. Wang, Jun, Yu, Jin-Tai, Tan, Lan. 2014. PLD3 in Alzheimer's disease. In Molecular neurobiology, 51, 480-6. doi:10.1007/s12035-014-8779-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24935720/
3. Singh, Shubham, Dransfeld, Ulrich E, Ambaw, Yohannes A, Farese, Robert V, Walther, Tobias C. 2024. PLD3 and PLD4 synthesize S,S-BMP, a key phospholipid enabling lipid degradation in lysosomes. In Cell, 187, 6820-6834.e24. doi:10.1016/j.cell.2024.09.036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39423811/
4. Liu, Bo-Wen, Sun, Ning, Lin, Hui, Cao, Xu-Chen, Yu, Yue. 2023. The p53/ZEB1-PLD3 feedback loop regulates cell proliferation in breast cancer. In Cell death & disease, 14, 751. doi:10.1038/s41419-023-06271-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37978168/
5. Singh, Shubham, Dransfeld, Ulrich, Ambaw, Yohannes, Farese, Robert V, Walther, Tobias C. 2024. PLD3 and PLD4 synthesize S,S-BMP, a key phospholipid enabling lipid degradation in lysosomes. In bioRxiv : the preprint server for biology, , . doi:10.1101/2024.03.21.586175. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38562702/
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