Med16-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Med16-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-05968

品系全称

C57BL/6JCya-Med16em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-216154-Med16-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Med16-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-05968) 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
mediator complex subunit 16
基因别称
95kDa,A630083L04,DRIP92,Thrap5,Trap95
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_198107.2 | Ensembl: ENSMUST00000165684
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 8~11
敲除长度
~2345 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
Med16,也称为Mediator complex subunit 16,是Mediator转录共激活复合物的一个组成部分。Mediator复合物是一个多亚基的转录调控因子,它在真核生物中与DNA结合的转录因子和RNA聚合酶II之间起桥梁作用,对于基因表达的调控至关重要。Med16作为Mediator复合物的尾模块的一个亚基,参与转录激活信号从转录因子传递到RNA聚合酶II的过程,从而影响基因的表达水平。

Med16在多种生物学过程中发挥重要作用。例如,Med16在植物中与低磷酸盐感应相关,影响着植物的生长和根发育。Med16突变体的幼苗表现出更长的主根,更高的分生细胞分裂能力和更多的侧根,这与其在植物生物量积累和根生长中的作用相关[1]。此外,Med16在植物免疫反应中也扮演重要角色。研究发现,Med16突变体对病原菌的感染和紫外线照射更为敏感,表现出较弱的防御基因表达,包括植物防御素基因。这表明Med16在植物抗病性和抗逆性方面发挥着关键作用[2]。

在植物中,Med16还参与铁吸收基因的表达调控。在铁限制条件下,Med16与FIT蛋白相互作用,并增强FIT/Ib bHLH复合物与铁吸收基因启动子的结合,从而促进铁吸收基因的表达。Med16突变体在铁限制条件下表现出较低的铁浓度和严重的叶绿素缺失,这进一步证实了Med16在铁吸收和铁稳态中的重要作用[3]。

在动物中,Med16也具有重要的生物学功能。研究发现,Med16在ER+乳腺癌中表达上调,并且与肿瘤进展和耐药性相关。Med16的表达水平调节mTOR信号通路,影响自噬和细胞周期进程,进而影响肿瘤细胞的生长和耐药性[4]。此外,Med16还通过调节Med25的稳定性,影响茉莉酸信号通路的转录输出。Med16与MBR1和MBR2竞争性地结合Med25,从而抑制MBR1和MBR2介导的Med25降解,增强茉莉酸信号通路相关的基因表达[5]。

综上所述,Med16在多种生物学过程中发挥重要作用。在植物中,Med16参与低磷酸盐感应、根生长、植物免疫反应和铁吸收基因的表达调控。在动物中,Med16与肿瘤进展、耐药性和茉莉酸信号通路相关。深入研究Med16的功能和调控机制,有助于揭示基因表达调控的分子机制,并为相关疾病的预防和治疗提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Huerta-Venegas, Pedro Iván, Raya-González, Javier, López-García, Claudia Marina, Ruiz-Herrera, León Francisco, López-Bucio, José. 2021. Mutation of MEDIATOR16 promotes plant biomass accumulation and root growth by modulating auxin signaling. In Plant science : an international journal of experimental plant biology, 314, 111117. doi:10.1016/j.plantsci.2021.111117. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34895546/
2. Wathugala, Deepthi L, Hemsley, Piers A, Moffat, Caroline S, Knight, Marc R, Knight, Heather. 2012. The Mediator subunit SFR6/MED16 controls defence gene expression mediated by salicylic acid and jasmonate responsive pathways. In The New phytologist, 195, 217-30. doi:10.1111/j.1469-8137.2012.04138.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22494141/
3. Zhang, Yue, Wu, Huilan, Wang, Ning, Liu, Hongfei, Ling, Hong-Qing. 2014. Mediator subunit 16 functions in the regulation of iron uptake gene expression in Arabidopsis. In The New phytologist, 203, 770-83. doi:10.1111/nph.12860. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24889527/
4. Li, Han, Li, Kang, Shu, Dan, Jin, Aishun, Liu, Shengchun. 2022. MED16 Promotes Tumour Progression and Tamoxifen Sensitivity by Modulating Autophagy through the mTOR Signalling Pathway in ER-Positive Breast Cancer. In Life (Basel, Switzerland), 12, . doi:10.3390/life12101461. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36294896/
5. Wu, Fangming, Sun, Chuanlong, Zhu, Ziying, Xie, Qi, Li, Chuanyou. 2025. A multiprotein regulatory module, MED16-MBR1&2, controls MED25 homeostasis during jasmonate signaling. In Nature communications, 16, 772. doi:10.1038/s41467-025-56041-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39824838/