Nsf-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Nsf-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-04035

品系全称

C57BL/6JCya-Nsfem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-18195-Nsf-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Nsf-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-04035) 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
N-ethylmaleimide sensitive fusion protein
基因别称
SKD2
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008740.4 | Ensembl: ENSMUST00000103075
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6~7
敲除长度
~1093 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
MGI:104560Homozygous null mice show early embryonic lethality. Heterozygotes show abnormalities in sociability, communication, repetitive behavior and anxiety and impaired postsynaptic density and long-term depression in hippocampal CA1.
Nsf,也称为N-乙基顺丁烯二酰亚胺敏感性因子,是一种在真核细胞中广泛存在的蛋白质,它在蛋白质转运和膜融合过程中发挥着重要作用。Nsf作为SNARE蛋白复合体的组成部分,参与调节囊泡运输和膜融合过程,是细胞内物质转运的关键因子。Nsf与SNARE蛋白相互作用,促进囊泡与目标膜融合,从而完成细胞内物质的转运。此外,Nsf还参与调节细胞内蛋白质的折叠和修饰,影响蛋白质的稳定性和功能。Nsf在多种生物学过程中发挥重要作用,包括神经递质释放、胞吞作用、细胞分裂和细胞凋亡等。

在神经系统中,Nsf参与调节神经递质的释放和突触传递过程。神经递质的释放依赖于囊泡与突触前膜的融合,而Nsf作为SNARE蛋白复合体的组成部分,在囊泡运输和膜融合过程中发挥关键作用。Nsf的活性异常可能导致神经递质释放异常,进而引发神经退行性疾病,如帕金森病和癫痫等。研究表明,Nsf的表达和功能在帕金森病患者中发生改变,可能与其发病机制相关[2]。此外,Nsf的表达和功能在癫痫患者中也发生改变,提示Nsf可能参与调节癫痫的发生和发展[3]。

在肿瘤发生和发展过程中,Nsf也发挥着重要作用。肿瘤细胞生长迅速,需要大量的营养物质和能量供应。自噬是细胞内的一种分解代谢过程,可以提供细胞生长所需的营养物质和能量。Nsf参与调节自噬过程,通过影响囊泡运输和膜融合,影响自噬体的形成和降解。研究发现,Nsf的表达和功能在肿瘤细胞中发生改变,可能与其生长和代谢过程相关[1]。此外,Nsf的表达和功能在植物抗病过程中也发挥着重要作用。植物细胞在受到病原体侵袭时,会启动抗病反应,产生抗病物质。Nsf参与调节植物细胞内的囊泡运输和膜融合,影响抗病物质的产生和运输[4]。

综上所述,Nsf是一种重要的蛋白质转运和膜融合因子,在多种生物学过程中发挥重要作用。Nsf在神经系统中参与调节神经递质的释放和突触传递,在肿瘤发生和发展过程中参与调节细胞生长和代谢,在植物抗病过程中参与调节抗病物质的产生和运输。Nsf的研究有助于深入理解蛋白质转运和膜融合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. Qi, Jiansong, Xing, Yanhong, Liu, Yucheng, Guo, Feng, Wang, Wuyang. 2021. MCOLN1/TRPML1 finely controls oncogenic autophagy in cancer by mediating zinc influx. In Autophagy, 17, 4401-4422. doi:10.1080/15548627.2021.1917132. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33890549/
2. Semenova, Ekaterina I, Partevian, Suzanna A, Shulskaya, Marina V, Shadrina, Maria I, Alieva, Anelya Kh. 2023. Analysis of ADORA2A, MTA1, PTGDS, PTGS2, NSF, and HNMT Gene Expression Levels in Peripheral Blood of Patients with Early Stages of Parkinson's Disease. In BioMed research international, 2023, 9412776. doi:10.1155/2023/9412776. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38027039/
3. Yu, Furong, Guan, Zhuo, Zhuo, Ming, Zheng, Zhongcheng, Liu, Xinyuan. . Further identification of NSF* as an epilepsy related gene. In Brain research. Molecular brain research, 99, 141-4. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11978405/
4. Lakhssassi, Naoufal, Liu, Shiming, Bekal, Sadia, Barakat, Abdelali, Meksem, Khalid. 2017. Characterization of the Soluble NSF Attachment Protein gene family identifies two members involved in additive resistance to a plant pathogen. In Scientific reports, 7, 45226. doi:10.1038/srep45226. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28338077/