Gcdh-KO Mouse
一般名
Gcdh-KO
製品ID
S-KO-17802
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-270076-Gcdh-B6J-VC
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Gcdh-KO Mouse(カタログ番号S-KO-17802)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
Gcdh-KO
系統ID
KOCMP-270076-Gcdh-B6J-VC
遺伝子名
製品ID
S-KO-17802
遺伝子別名
GCD, 9030411L18
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 8
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
ENSMUST00000003907
NCBIトランスクリプトID
NM_008097
ターゲット領域
Exon 3~7
有効領域の大きさ
~3.3 kb
遺伝子研究の概要
Gcdh, or glutaryl-CoA dehydrogenase, is a mitochondrial protein crucial for lysine metabolism. It functions in converting glutaryl-CoA to crotonyl-CoA, thereby controlling protein glutarylation [1,2,3]. This process is integral to lysine catabolism and impacts multiple biological processes. Genetic models, such as knockout mouse models, have been instrumental in studying Gcdh's functions.
In melanoma cells, Gcdh knockdown induced cell death, which was blocked by inhibiting the upstream lysine catabolism enzyme DHTKD1. Mechanistically, Gcdh knockdown led to NRF2 glutarylation, increasing its stability and DNA binding activity, and upregulating genes like ATF4, ATF3, DDIT3, and CHAC1 [1].
In glioblastoma stem cells, upregulation of Gcdh along with SLC7A2 and downregulation of ECHS1 reprogrammed lysine catabolism, leading to intracellular crotonyl-CoA accumulation and histone H4 lysine crotonylation [2].
In hepatocellular carcinoma, Gcdh depletion promoted tumor growth and metastasis, while overexpression reversed these processes. Gcdh-induced crotonylation of PPP and glycolysis-related proteins limited the Warburg effect and induced senescence, shaping an anti-tumor immune microenvironment [3].
In conclusion, Gcdh is essential for lysine metabolism and protein glutarylation. Model-based research, especially Gcdh knockout mouse models, has revealed its role in diseases such as melanoma, glioblastoma, and hepatocellular carcinoma. These findings provide potential therapeutic targets for treating these malignancies.
References:
1. Verma, Sachin, Crawford, David, Khateb, Ali, Jackson, Michael, Ronai, Ze'ev A. 2022. NRF2 mediates melanoma addiction to GCDH by modulating apoptotic signalling. In Nature cell biology, 24, 1422-1432. doi:10.1038/s41556-022-00985-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36050469/
2. Yuan, Huairui, Wu, Xujia, Wu, Qiulian, Snyder, Nathaniel W, Rich, Jeremy N. 2023. Lysine catabolism reprograms tumour immunity through histone crotonylation. In Nature, 617, 818-826. doi:10.1038/s41586-023-06061-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37198486/
3. Lao, Yuanxiang, Cui, Xiaohan, Xu, Zhu, Qin, Xihu, Sun, Beicheng. 2024. Glutaryl-CoA dehydrogenase suppresses tumor progression and shapes an anti-tumor microenvironment in hepatocellular carcinoma. In Journal of hepatology, 81, 847-861. doi:10.1016/j.jhep.2024.05.034. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38825017/
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精子検査
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