Dgkh-flox Mouse
一般名
Dgkh-flox
製品ID
S-CKO-10880
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-380921-Dgkh-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Dgkh-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-10880)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
Dgkh-flox
系統ID
CKOCMP-380921-Dgkh-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-10880
遺伝子別名
DGK, D130015C16, 5930402B05Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conditional knockout
染色体
Chr 14
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
ENSMUST00000226342
NCBIトランスクリプトID
NM_001081336
ターゲット領域
Exon 9
有効領域の大きさ
~1.8 kb
遺伝子研究の概要
Dgkh, coding for the eta (η) isoform of diacylglycerol kinase, is involved in the phosphoinositol pathway [4]. It may have a role in late developmental stages as its expression increases during mouse brain development [4].
In hepatocellular carcinoma (HCC), DGKH is elevated in tumor tissues. Functional assays in DGKH-manipulated HCC cell lines showed that DGKH augmented aggressive features like cancer stemness, therapy resistance, and metastasis. Mechanistically, it promotes mTOR signaling by producing phosphatidic acid, and in an immunocompetent mouse model, cotreatment with sorafenib and liver-directed AAV8-mediated Dgkh depletion reduced tumor burden and related features [1].
In bipolar disorder (BD), DGKH is a replicated risk gene. In a study, the risk haplotype of DGKH was associated with increased amygdala volume in BD patients. Also, the A allele of DGKH (rs9525580) in Japanese healthy volunteers was associated with higher scores of openness to experience, a premorbid personality trait of BD [3,5].
In addition, high glucose in hippocampal neurons can inhibit the demethylation modification of Dgkh by ALKBH5, leading to down-regulation of Dgkh, tau hyperphosphorylation, and potentially diabetic cognitive dysfunction. Overexpression of Dgkh reversed tau hyperphosphorylation in in-vitro and in-vivo models [2].
In conclusion, Dgkh is involved in multiple biological processes and disease conditions. Its role in promoting aggressive features in HCC via mTOR signaling, its association with BD in terms of amygdala volume and personality traits, and its connection to tau hyperphosphorylation in diabetic cognitive dysfunction highlight its importance. Studies on Dgkh, especially those using functional manipulation models, contribute to understanding the mechanisms of these diseases and may offer potential therapeutic targets.
References:
1. Loh, Jia Jian, Ng, Kai Yu, Huang, Ianto Bosheng, Yun, Jing-Ping, Ma, Stephanie. 2024. DGKH-mediated phosphatidic acid oncometabolism as a driver of self-renewal and therapy resistance in HCC. In Hepatology (Baltimore, Md.), , . doi:10.1097/HEP.0000000000001158. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39663958/
2. Qu, Minli, Zuo, Linhui, Zhang, Mengru, Li, Changjun, Wu, Jing. 2023. High glucose induces tau hyperphosphorylation in hippocampal neurons via inhibition of ALKBH5-mediated Dgkh m6A demethylation: a potential mechanism for diabetic cognitive dysfunction. In Cell death & disease, 14, 385. doi:10.1038/s41419-023-05909-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37385994/
3. Kittel-Schneider, S, Wobrock, T, Scherk, H, Gruber, O, Reif, A. 2014. Influence of DGKH variants on amygdala volume in patients with bipolar affective disorder and schizophrenia. In European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 265, 127-36. doi:10.1007/s00406-014-0513-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24958494/
4. Weißflog, Lena, Becker, Nils, Bossert, Nelli, Kittel-Schneider, Sarah, Reif, Andreas. 2016. Expressional profile of the diacylglycerol kinase eta gene DGKH. In European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 267, 445-454. doi:10.1007/s00406-016-0695-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27085324/
5. Matsumoto, Yoshihiko, Suzuki, Akihito, Shirata, Toshinori, Goto, Kaoru, Otani, Koichi. 2018. Implication of the DGKH genotype in openness to experience, a premorbid personality trait of bipolar disorder. In Journal of affective disorders, 238, 539-541. doi:10.1016/j.jad.2018.06.031. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29936393/
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