Sem1-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Sem1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-05038

品系全称

C57BL/6JCya-Sem1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-20422-Sem1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sem1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-05038) 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
SEM1, 26S proteasome complex subunit
基因别称
DSS1,Shfdg1,Shfg,Shfm1
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009169.2 | Ensembl: ENSMUST00000041111
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~594 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
SEM1,也称为SEMA domain-containing protein 1,是一种保守的蛋白质,具有多种生物学功能。SEM1在不同物种中具有高度保守性,其基因编码的蛋白质在细胞分化、发育和蛋白质降解等方面发挥着重要作用。SEM1基因在真核生物中高度保守,其蛋白质产物在不同的生物学过程中发挥着重要作用。在人类中,SEM1基因编码的蛋白质与多种疾病的发生发展密切相关,包括肿瘤、遗传性疾病和植物生长等。本文将对SEM1基因及其生物学功能进行综述。

SEM1基因编码的蛋白质是一种26S蛋白酶体复合物亚基,参与调控肿瘤生长。研究表明,SEM1基因在胶质母细胞瘤中表达升高,与肿瘤进展和预后不良相关[1]。SEM1基因敲除可以抑制胶质瘤细胞的增殖、侵袭和迁移,并促进其凋亡。SEM1基因通过激活PI3K-Akt信号通路来促进胶质母细胞瘤的进展。此外,SEM1基因还参与了蛋白质降解、细胞分化和发育等过程。例如,在真菌中,SEM1基因编码的蛋白质对于细胞分化和发育至关重要[2]。在酵母中,SEM1基因编码的蛋白质参与调节外突触和假菌丝分化[3]。在植物中,SEM1基因编码的蛋白质参与调节糖分运输到植物组织的 sink 组织[4]。

SEM1基因编码的蛋白质还参与了mRNA剪接和mRNA输出等过程。研究表明,SEM1基因编码的蛋白质是Thp3-Csn12-Sem1复合物的一部分,该复合物在mRNA剪接中发挥重要作用[5]。此外,SEM1基因编码的蛋白质还是核孔复合体相关mRNA输出机制的一部分,参与调节mRNA输出和转录延伸[6]。SEM1基因编码的蛋白质还参与了SAGA复合物的招募和H2B去泛素化活性,影响基因表达和染色质修饰[7]。

SEM1基因编码的蛋白质是一种具有多种生物学功能的蛋白质,参与调控肿瘤生长、蛋白质降解、细胞分化和发育、mRNA剪接和mRNA输出等过程。SEM1基因在多种疾病的发生发展中发挥着重要作用,包括肿瘤、遗传性疾病和植物生长等。深入研究SEM1基因的生物学功能有助于理解疾病的发病机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Li, Chuntao, Chen, Bo, Zhang, Junxia, Zhang, Liyang, Liu, Zhixiong. 2023. SEM1 promotes tumor progression of glioblastoma via activating the akt signaling pathway. In Cancer letters, 577, 216368. doi:10.1016/j.canlet.2023.216368. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37652287/
2. Kolog Gulko, Miriam, Heinrich, Gabriele, Gross, Carina, Ficner, Ralf, Braus, Gerhard H. 2018. Sem1 links proteasome stability and specificity to multicellular development. In PLoS genetics, 14, e1007141. doi:10.1371/journal.pgen.1007141. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29401458/
3. Jäntti, J, Lahdenranta, J, Olkkonen, V M, Söderlund, H, Keränen, S. . SEM1, a homologue of the split hand/split foot malformation candidate gene Dss1, regulates exocytosis and pseudohyphal differentiation in yeast. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 96, 909-14. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9927667/
4. Wang, Yanwei, Sun, Jing, Deng, Chen, Zhang, Zhiguo, Lu, Tiegang. 2021. Plasma membrane-localized SEM1 protein mediates sugar movement to sink rice tissues. In The Plant journal : for cell and molecular biology, 109, 523-540. doi:10.1111/tpj.15573. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34750914/
5. Kuang, Zhiling, Ke, Jiyuan, Hong, Jiong, Zhu, Zhongliang, Niu, Liwen. . Structural assembly of the nucleic-acid-binding Thp3-Csn12-Sem1 complex functioning in mRNA splicing. In Nucleic acids research, 50, 8882-8897. doi:10.1093/nar/gkac634. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35904806/
6. Faza, Marius Boulos, Kemmler, Stefan, Panse, Vikram Govind. . Sem1: a versatile "molecular glue"? In Nucleus (Austin, Tex.), 1, 12-7. doi:10.4161/nucl.1.1.10424. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21327099/
7. García-Oliver, Encar, Pascual-García, Pau, García-Molinero, Varinia, Holstege, Frank C P, Rodríguez-Navarro, Susana. 2013. A novel role for Sem1 and TREX-2 in transcription involves their impact on recruitment and H2B deubiquitylation activity of SAGA. In Nucleic acids research, 41, 5655-68. doi:10.1093/nar/gkt272. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23599000/