Gbf1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Gbf1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00560

品系全称

C57BL/6JCya-Gbf1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-107338-Gbf1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gbf1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00560) 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
golgi-specific brefeldin A-resistance factor 1
基因别称
1700083E03Rik,mKIAA0248
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178930.3 | Ensembl: ENSMUST00000026254
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 9~11
敲除长度
~2275 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
GBF1,即G-BOX BINDING FACTOR 1,是一种广泛存在于生物体内的转录因子,属于碱性亮氨酸拉链蛋白家族(bZIP)。GBF1在调控基因表达和生物学过程中发挥着重要作用,特别是在光信号传导、种子萌发、病原体防御以及病毒复制等方面。

在光信号传导方面,GBF1在蓝光介导的拟南芥幼苗发育中发挥着重要作用。GBF1与光信号传导相关的蛋白质HY5和HYH相互作用,并通过形成非DNA结合的bHLH-bZIP异源二聚体来抑制彼此的活性。此外,GBF1的降解是通过一种与COP1和SPA1无关的蛋白酶体介导的途径进行的,从而在暗生长条件下调节光信号传导[5,6]。

在种子萌发方面,GBF1转录抑制了编码类蛋白酶的AtCathB3基因的表达。AtCathB3基因在拟南芥种子萌发和早期幼苗建立过程中被高度诱导,而GBF1的敲除突变体表现出明显的萌发延迟,表明GBF1在调节种子萌发动力学中发挥着重要作用[2]。

在病原体防御方面,GBF1在植物中发挥着重要的防御作用。GBF1通过负向调节病原体诱导的CAT2表达,从而正向调节超敏反应,同时通过结合PAD4基因的内含子区域,正向调节PAD4的转录。GBF1的过度表达转基因植物对细菌病原体具有抗性,而gbf1突变体则易受病原体感染[1]。

在病毒复制方面,GBF1参与了多种正链单链RNA病毒的复制过程。GBF1作为GTP交换因子,激活小GTP酶Arf1,进而诱导COPI运输过程,对病毒复制至关重要。此外,GBF1还参与了病毒表面蛋白VP7和VP4的组装过程,影响病毒颗粒的形成[3,4]。

GBF1的研究不仅揭示了其在植物发育和病原体防御中的重要作用,还发现其在病毒复制过程中的关键作用。GBF1作为宿主因子,与病毒蛋白相互作用,可能导致宿主细胞的脆弱性,从而为开发广谱抗病毒药物提供了新的思路。此外,GBF1的研究还揭示了其转录调控的复杂机制,包括与其他转录因子的相互作用以及磷酸化修饰等。这些发现有助于深入理解GBF1在生物学过程中的功能和调控机制,为相关疾病的防治提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Giri, Mrunmay K, Singh, Nidhi, Banday, Zeeshan Z, Chattopadhyay, Sudip, Nandi, Ashis K. 2017. GBF1 differentially regulates CAT2 and PAD4 transcription to promote pathogen defense in Arabidopsis thaliana. In The Plant journal : for cell and molecular biology, 91, 802-815. doi:10.1111/tpj.13608. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28622438/
2. Iglesias-Fernández, Raquel, Wozny, Dorothee, Iriondo-de Hond, Maite, Carbonero, Pilar, Barrero-Sicilia, Cristina. 2014. The AtCathB3 gene, encoding a cathepsin B-like protease, is expressed during germination of Arabidopsis thaliana and transcriptionally repressed by the basic leucine zipper protein GBF1. In Journal of experimental botany, 65, 2009-21. doi:10.1093/jxb/eru055. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24600022/
3. Martínez, José L, Arnoldi, Francesca, Schraner, Elisabeth M, López, Susana, Arias, Carlos F. 2019. The Guanine Nucleotide Exchange Factor GBF1 Participates in Rotavirus Replication. In Journal of virology, 93, . doi:10.1128/JVI.01062-19. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31270230/
4. Ferlin, Juliette, Farhat, Rayan, Belouzard, Sandrine, Dubuisson, Jean, Rouillé, Yves. 2018. Investigation of the role of GBF1 in the replication of positive-sense single-stranded RNA viruses. In The Journal of general virology, 99, 1086-1096. doi:10.1099/jgv.0.001099. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29923822/
5. Maurya, Jay P, Sethi, Vishmita, Gangappa, Sreeramaiah N, Gupta, Nisha, Chattopadhyay, Sudip. 2015. Interaction of MYC2 and GBF1 results in functional antagonism in blue light-mediated Arabidopsis seedling development. In The Plant journal : for cell and molecular biology, 83, 439-50. doi:10.1111/tpj.12899. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26047210/
6. Singh, Aparna, Ram, Hathi, Abbas, Nazia, Chattopadhyay, Sudip. 2012. Molecular interactions of GBF1 with HY5 and HYH proteins during light-mediated seedling development in Arabidopsis thaliana. In The Journal of biological chemistry, 287, 25995-6009. doi:10.1074/jbc.M111.333906. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22692212/