Imp4-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

Imp4-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10110

品系全称

C57BL/6JCya-Imp4em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-27993-Imp4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Imp4-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10110) 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
IMP4, U3 small nucleolar ribonucleoprotein
基因别称
D1Wsu40e
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178601.3 | Ensembl: ENSMUST00000027303
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~9
敲除长度
~1831 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Imp4,也称为IMPDH4,是一种重要的基因,编码次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶4,参与嘌呤代谢和DNA损伤修复。Imp4在多种生物体中表达,包括酵母、线虫、果蝇、小鼠和人类,表明其在进化上的保守性和重要性。

在酵母中,Imp4蛋白参与核糖体RNA(rRNA)的加工和生物合成。研究表明,Imp4蛋白与核糖体小亚基(SSU)加工过程有关,影响18S rRNA的成熟[3]。Imp4蛋白的N端和C端具有不同的功能,N端参与与Mpp10p蛋白的相互作用,而C端参与rRNA的加工和修饰[3]。此外,Imp4蛋白还参与DNA损伤修复,与DNA修复基因ScIMP4具有功能上的相似性[1]。

在人体中,Imp4基因的突变与多种疾病的发生发展密切相关。研究表明,Imp4基因的突变与结直肠癌的发生发展相关,Imp4基因的表达水平与肿瘤的转移和侵袭能力相关[5]。此外,Imp4基因的突变还与动脉夹层和代谢综合征的发生相关,Imp4基因的表达水平与疾病的诊断和预后相关[2]。

Imp4基因的突变还与耐药性相关。研究发现,Imp4基因的突变与耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌的产生相关,Imp4基因的表达水平与细菌的耐药性相关[4,6,7,8]。此外,Imp4基因的突变还与其他耐药性相关,如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的产生[4]。

综上所述,基因Imp4在多种生物学过程中发挥重要作用,包括rRNA加工、DNA损伤修复、肿瘤发生发展、耐药性等。Imp4基因的突变与多种疾病的发生发展密切相关,如结直肠癌、动脉夹层、代谢综合征等。Imp4基因的研究有助于深入理解其在生物学过程中的作用和机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Furtado, Carolina, Regis-da-Silva, Carlos Gustavo, Passos-Silva, Danielle Gomes, Pena, Sérgio Danilo Junho, Machado, Carlos Renato. 2006. Schistosoma mansoni: the IMP4 gene is involved in DNA repair/tolerance after treatment with alkylating agent methyl methane sulfonate. In Experimental parasitology, 116, 25-34. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17189633/
2. Zhang, Yang, Li, Jinwei, Chen, Lihua, Liu, Quan, Wang, Zhiyi. 2023. Identification of co-diagnostic effect genes for aortic dissection and metabolic syndrome by multiple machine learning algorithms. In Scientific reports, 13, 14794. doi:10.1038/s41598-023-41017-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37684281/
3. Gallagher, Jennifer E G, Baserga, Susan J. 2004. Two-hybrid Mpp10p interaction-defective Imp4 proteins are not interaction defective in vivo but do confer specific pre-rRNA processing defects in Saccharomyces cerevisiae. In Nucleic acids research, 32, 1404-13. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14990745/
4. Lin, Di, Chen, Jian, Yang, Yan, Cheng, Jun, Sun, Changgui. 2018. Epidemiological Study of Carbapenem-resistant Klebsiella Pneumoniae. In Open medicine (Warsaw, Poland), 13, 460-466. doi:10.1515/med-2018-0070. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30426083/
5. Heidari, Razieh, Assadollahi, Vahideh, Marashi, Seyedeh Negar, Elahian, Fatemeh, Mirzaei, Seyed Abbas. 2025. Identification of Novel lncRNAs Related to Colorectal Cancer Through Bioinformatics Analysis. In BioMed research international, 2025, 5538575. doi:10.1155/bmri/5538575. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39949372/
6. Lee, Jong Ho, Lee, Chae Hoon, Bae, Il Kwon. . Emergence of IMP-4-Producing Enterobacter aerogenes Clinical Isolate. In Clinical laboratory, 64, 1323-1326. doi:10.7754/Clin.Lab.2018.180211. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30146837/
7. Wang, Xing, Qin, Jie, Xiang, Guoxiu, Wang, Haiying, Shen, Zhen. . Nosocomial dissemination of blaIMP-4 among Klebsiella pneumoniae by horizontal gene transfer and clonal spread: the epidemic IncN plasmids and the emerging high-risk IMP-4-producing ST101 clone. In The Journal of antimicrobial chemotherapy, 78, 2890-2894. doi:10.1093/jac/dkad326. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37875024/
8. Qiao, Jie, Chen, Yingying, Ge, Haoyu, Chen, Mantao, Zheng, Beiwen. 2023. Coexistence of blaIMP-4, blaNDM-1 and blaOXA-1 in blaKPC-2-producing Citrobacter freundii of clinical origin in China. In Frontiers in microbiology, 14, 1074612. doi:10.3389/fmicb.2023.1074612. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37378293/