Gpn2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gpn2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00087

品系全称

C57BL/6JCya-Gpn2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-100210-Gpn2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gpn2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00087) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
GPN-loop GTPase 2
基因别称
Atpbd1b
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_133884.2 | Ensembl: ENSMUST00000030661
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~657 bp
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
Gpn2是GPN家族中的一个成员,GPN家族是一组在真核细胞中高度保守的小GTP酶,包括Gpn1、Gpn2和Gpn3。Gpn2在RNA聚合酶II(RNAPII)的生物合成中起着关键作用。RNAPII是细胞生长和组织发育中的核心酶之一,它是一个由12个亚基组成的大分子复合物。Gpn2通过与Rpb12和Rpb3的相互作用,直接参与RNAPII的组装过程。当Gpn2功能异常时,Rpb3亚复合物的组装会受到影响,进而导致RNAPII的组装缺陷。此外,Gpn2还与Rba50相互作用,共同促进RNAPII的组装。研究还发现,Gpn2的突变会导致温度敏感性,并显著影响RNAPII的组装。为了进一步探究Gpn2的功能,研究人员进行了大规模的多拷贝抑制子筛选,并发现了一些能够缓解Gpn2突变体生长缺陷的基因。这些研究为进一步理解Gpn2在RNAPII组装中的作用提供了理论依据[1][2][3]。

在真核生物中,RNA聚合酶的组装是一个复杂的过程,需要多种因子的参与。Gpn2作为GPN家族的一员,与RNA聚合酶II和III的生物合成密切相关。研究发现,Gpn2与Gpn3和Npa3/Gpn1相互作用,共同参与RNA聚合酶II的组装过程。此外,Gpn2还与Rba50相互作用,共同促进RNAPII和III的组装。研究还发现,Gpn2和Rba50的相互作用对于Rpb2亚复合物的组装至关重要。此外,Gpn2和Rba50的复合物在RNAPII和III的组装过程中起着类似的作用。这些结果表明,Gpn2和Rba50在RNA聚合酶的组装过程中发挥着重要的作用,并且GPN家族的成员可能通过保守的调控机制协同作用[1][2][4][5]。

除了在RNA聚合酶组装中的作用外,GPN家族的成员还参与其他细胞过程。研究发现,GPN家族的成员在姐妹染色单体粘附机制中发挥作用。GPN家族的成员形成GPN|GPN复合物,类似于古菌GPN-loop GTPase的类似物PAB0955的二聚体结构。这些结果表明,GPN家族的成员在姐妹染色单体粘附机制中发挥着重要作用,并且可能通过保守的二聚体结构来发挥作用[6]。

综上所述,Gpn2是GPN家族的一员,在RNA聚合酶II和III的生物合成中起着关键作用。Gpn2通过与Rpb12、Rpb3和Rba50的相互作用,直接参与RNA聚合酶的组装过程。此外,Gpn2还与Gpn3和Npa3/Gpn1相互作用,共同促进RNA聚合酶的组装。GPN家族的成员可能通过保守的调控机制协同作用。除了在RNA聚合酶组装中的作用外,GPN家族的成员还参与其他细胞过程,如姐妹染色单体粘附机制。GPN家族的研究有助于深入理解RNA聚合酶的组装机制和调控机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6]。

参考文献:
1. Zeng, Fanli, Hua, Yu, Liu, Xiaoqin, Zhang, Ze, Kong, Daochun. 2018. Gpn2 and Rba50 Directly Participate in the Assembly of the Rpb3 Subcomplex in the Biogenesis of RNA Polymerase II. In Molecular and cellular biology, 38, . doi:10.1128/MCB.00091-18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29661922/
2. Xie, Debao, Zhao, Xiangdong, Ma, Lujie, Zhang, Jing, Zeng, Fanli. 2022. Rba50 and Gpn2 recruit the second largest subunits for the assembly of RNA polymerase II and III. In International journal of biological macromolecules, 204, 565-575. doi:10.1016/j.ijbiomac.2022.02.052. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35176321/
3. Wang, Le, Li, Pan, Zeng, Pei, Sohail, Aamir, Zeng, Fanli. 2024. Dosage suppressors of gpn2ts mutants and functional insights into the role of Gpn2 in budding yeast. In PloS one, 19, e0313597. doi:10.1371/journal.pone.0313597. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39642114/
4. Minaker, Sean W, Filiatrault, Megan C, Ben-Aroya, Shay, Hieter, Philip, Stirling, Peter C. 2012. Biogenesis of RNA polymerases II and III requires the conserved GPN small GTPases in Saccharomyces cerevisiae. In Genetics, 193, 853-64. doi:10.1534/genetics.112.148726. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23267056/
5. Liu, Xueqin, Xie, Debao, Hua, Yu, Ma, Lujie, Zeng, Fanli. 2020. Npa3 interacts with Gpn3 and assembly factor Rba50 for RNA polymerase II biogenesis. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34, 15547-15558. doi:10.1096/fj.202001523R. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32985767/
6. Alonso, Béatrice, Beraud, Carole, Meguellati, Sarra, Armengaud, Jean, Godon, Christian. 2013. Eukaryotic GPN-loop GTPases paralogs use a dimeric assembly reminiscent of archeal GPN. In Cell cycle (Georgetown, Tex.), 12, 463-72. doi:10.4161/cc.23367. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23324351/