Cd36-flox Mouse
Common Name
Cd36-flox
제품 ID
S-CKO-01618
Backgroud
C57BL/6JCya
품종 계통계통 ID
CKOCMP-12491-Cd36-B6J-VA
상태
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연령
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기본 정보
품종 계통
Cd36-flox
품종 계통계통 ID
CKOCMP-12491-Cd36-B6J-VA
유전자명
제품 ID
S-CKO-01618
유전자 별칭
FAT, GPIV, Scarb3
배경
C57BL/6JCya
NCBI ID
변형 내용
Conditional knockout
염색체
Chr 5
Phenotype
Datasheet
적용 분야
--
품종 계통 설명
Ensembl 전사체 ID
ENSMUST00000169095
NCBI 전사체 ID
NM_001159558
타겟 영역
Exon 5
유효 영역 크기
~1.3 kb
유전자 연구 개요
Cd36, also known as the scavenger receptor B2, is a multifunctional transmembrane glycoprotein. It plays a crucial role in the uptake of long-chain fatty acids, which are the main metabolic substrate in myocardial tissue. It is also involved in lipid signaling, and regulation of lipid storage and oxidation in various tissues. Cd36 is associated with pathways related to lipid metabolism, and its abnormal function is linked to numerous diseases [1,2,7].
In disease-related research, Cd36 deficiency has shown to alleviate diabetic cardiomyopathy and atherosclerosis [1]. In chronic kidney disease models, antagonist blockade or genetic knockout of Cd36 prevented kidney injury, suggesting its potential as a therapeutic target [5]. In cancer, the role of Cd36 seems complex as it has been reported to both promote and inhibit cancer progression, affecting growth, metastasis, angiogenesis, and drug resistance [3,4,6].
In conclusion, Cd36 is a key regulator in cellular lipid metabolism. Gene knockout and related functional studies in models like KO mouse models have revealed its significance in various disease conditions such as cardiovascular diseases, chronic kidney disease, and cancer. Understanding Cd36's functions through these research models provides potential directions for therapeutic interventions in these diseases.
References:
1. Shu, Hongyang, Peng, Yizhong, Hang, Weijian, Zhou, Ning, Wang, Dao Wen. . The role of CD36 in cardiovascular disease. In Cardiovascular research, 118, 115-129. doi:10.1093/cvr/cvaa319. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33210138/
2. Li, Yunxia, Huang, Xingguo, Yang, Guan, Brecchia, Gabriele, Yin, Jie. 2022. CD36 favours fat sensing and transport to govern lipid metabolism. In Progress in lipid research, 88, 101193. doi:10.1016/j.plipres.2022.101193. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055468/
3. Wang, Jingchun, Li, Yongsheng. 2019. CD36 tango in cancer: signaling pathways and functions. In Theranostics, 9, 4893-4908. doi:10.7150/thno.36037. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31410189/
4. Feng, William W, Zuppe, Hannah T, Kurokawa, Manabu. 2023. The Role of CD36 in Cancer Progression and Its Value as a Therapeutic Target. In Cells, 12, . doi:10.3390/cells12121605. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37371076/
5. Yang, Xiaochun, Okamura, Daryl M, Lu, Xifeng, Varghese, Zac, Ruan, Xiong Z. 2017. CD36 in chronic kidney disease: novel insights and therapeutic opportunities. In Nature reviews. Nephrology, 13, 769-781. doi:10.1038/nrneph.2017.126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28919632/
6. Jiang, Muwei, Karsenberg, Renske, Bianchi, Frans, van den Bogaart, Geert. 2023. CD36 as a double-edged sword in cancer. In Immunology letters, 265, 7-15. doi:10.1016/j.imlet.2023.12.002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38122906/
7. Glatz, Jan F C, Heather, Lisa C, Luiken, Joost J F P. 2023. CD36 as a gatekeeper of myocardial lipid metabolism and therapeutic target for metabolic disease. In Physiological reviews, 104, 727-764. doi:10.1152/physrev.00011.2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37882731/
품질 관리 기준
정자 검사
동결 보존 전: 정자 농도 측정 및 정자 생존율 평가.
동결 보존 후: 각 배치에서 동결 보존된 정자 바이알 1개를 선택하여 체외수정(in vitro fertilization)에 사용합니다.
Environmental Standards:
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GlobalSource:
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