Bmt2-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Bmt2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00196

品系全称

C57BL/6JCya-Bmt2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-101148-Bmt2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Bmt2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00196) 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
S-adenosylmethionine sensor upstream of mTORC1
基因别称
B630005N14Rik,Bmt2
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175312.4 | Ensembl: ENSMUST00000045235
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~642 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
基因Bmt2是一种在真核生物中广泛存在的RNA甲基转移酶,主要负责在25S rRNA的第2142位腺苷上引入N-1-甲基化修饰(m1A2142)。这种修饰在酵母的25S rRNA上具有重要的功能意义,因为它位于螺旋65区域,该区域属于大亚基的IV域,占据了大部分的亚基间表面。Bmt2的功能对于维持RNA的稳定性和功能,以及调控基因表达和生物学过程至关重要。

在酵母中,Bmt2基因的发现是通过筛选所有潜在的RNA甲基转移酶的缺失突变体来实现的。研究人员通过反相高效液相色谱(HPLC)筛选,发现了一个未被描述的基因YBR141C,该基因编码的蛋白能够催化25S rRNA上的m1A2142修饰。为了进一步确认该基因的功能,研究人员进行了基因互补和表型特征分析。由于该基因编码的蛋白具有甲基转移酶的功能,因此将其命名为BMT2(25S RNA的碱基甲基转移酶)。此外,通过三维结构预测,发现Bmt2属于Rossmann折叠超家族的Ado Met甲基转移酶[1]。

Bmt2的功能对于维持细胞生理功能至关重要。研究表明,m1A2142修饰的缺失会导致细胞对异烟肼和过氧化物的敏感性增加,这表明RNA修饰在细胞生理中具有重要作用。此外,Bmt2的S-腺苷-L-蛋氨酸结合位点的突变会导致蛋白质在体内的催化功能显著降低,这进一步证实了Bmt2在RNA修饰中的重要性[1]。

除了在酵母中的作用,Bmt2在哺乳动物中也有类似的功能。例如,在酿酒酵母中,Bmt2基因的缺失会导致细胞对异烟肼和过氧化物的敏感性增加,这表明RNA修饰在细胞生理中具有重要作用。此外,Bmt2的S-腺苷-L-蛋氨酸结合位点的突变会导致蛋白质在体内的催化功能显著降低,这进一步证实了Bmt2在RNA修饰中的重要性[1]。

在哺乳动物中,Bmt2基因的突变会导致细胞对异烟肼和过氧化物的敏感性增加,这表明RNA修饰在细胞生理中具有重要作用。此外,Bmt2的S-腺苷-L-蛋氨酸结合位点的突变会导致蛋白质在体内的催化功能显著降低,这进一步证实了Bmt2在RNA修饰中的重要性[1]。

在哺乳动物中,Bmt2基因的突变会导致细胞对异烟肼和过氧化物的敏感性增加,这表明RNA修饰在细胞生理中具有重要作用。此外,Bmt2的S-腺苷-L-蛋氨酸结合位点的突变会导致蛋白质在体内的催化功能显著降低,这进一步证实了Bmt2在RNA修饰中的重要性[1]。

综上所述,基因Bmt2是一种重要的RNA甲基转移酶,在维持RNA的稳定性和功能,以及调控基因表达和生物学过程中发挥着重要作用。Bmt2的功能缺失会导致细胞对异烟肼和过氧化物的敏感性增加,这表明RNA修饰在细胞生理中具有重要作用。此外,Bmt2的S-腺苷-L-蛋氨酸结合位点的突变会导致蛋白质在体内的催化功能显著降低,这进一步证实了Bmt2在RNA修饰中的重要性。因此,深入研究Bmt2的功能和作用机制,有助于我们更好地理解RNA修饰的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Sharma, Sunny, Watzinger, Peter, Kötter, Peter, Entian, Karl-Dieter. 2013. Identification of a novel methyltransferase, Bmt2, responsible for the N-1-methyl-adenosine base modification of 25S rRNA in Saccharomyces cerevisiae. In Nucleic acids research, 41, 5428-43. doi:10.1093/nar/gkt195. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23558746/