Elp5-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Elp5-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11723

品系全称

C57BL/6JCya-Elp5em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-54351-Elp5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Elp5-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11723) 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
elongator acetyltransferase complex subunit 5
基因别称
Derp6,Rai12
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_018740.2 | Ensembl: ENSMUST00000108594
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 6~8
敲除长度
~2147 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
Elp5是Elongator复合体中的一个重要亚基,Elongator复合体由6个亚基(Elp1-Elp6)组成,是一种组蛋白乙酰转移酶复合体,通过组蛋白乙酰化促进RNA聚合酶II转录延伸。Elp5在细胞核中促进组蛋白乙酰化,在细胞质中参与tRNA的修饰。Elp5直接连接Elp3和Elp4,对于Elongator复合体的完整性至关重要。Elp5对于细胞迁移和肿瘤发生也具有重要作用,Elp5缺失的黑色素瘤细胞迁移和肿瘤发生能力显著下降[1]。Elp5与多种疾病的发生发展相关,包括精神分裂症和炎症性肠病[2]。此外,Elp5的表达水平与听力功能相关,Elp5可能是听力功能相关的候选基因之一[5]。

Elp5与KTI12/TOT4基因在功能上存在一定的关联,KTI12/TOT4基因编码的蛋白质与Elp2和Elp5存在相互作用,KTI12/TOT4基因的缺失导致与Elongator缺失细胞相似的表型,包括对咖啡因、Calcofluor白和高温的敏感性增加[4]。此外,KTI11/Dph3基因编码的蛋白质与Elp2和Elp5也存在相互作用,KTI11/Dph3基因的缺失导致对diphtheria毒素(DT)的抵抗和抑制eEF2的ADP-ribosylation,KTI11/Dph3基因的突变可以分离zymocin抵抗和DT敏感性[6]。

Elp5在胰腺导管腺癌(PDAC)的发生发展中也可能发挥重要作用。PDAC患者肿瘤组织中Elp5的表达水平显著升高,Elp5可能作为PDAC的潜在诊断和预后标志物[3]。

综上所述,Elp5作为Elongator复合体的重要亚基,在多种生物学过程中发挥重要作用,包括转录延伸、tRNA修饰、细胞迁移、肿瘤发生和发展等。Elp5与多种疾病的发生发展相关,包括精神分裂症、炎症性肠病和胰腺导管腺癌等。此外,Elp5的表达水平与听力功能相关,Elp5可能是听力功能相关的候选基因之一。未来需要进一步研究Elp5的生物学功能和疾病发生机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Close, Pierre, Gillard, Magali, Ladang, Aurélie, Fillet, Marianne, Chariot, Alain. 2012. DERP6 (ELP5) and C3ORF75 (ELP6) regulate tumorigenicity and migration of melanoma cells as subunits of Elongator. In The Journal of biological chemistry, 287, 32535-45. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22854966/
2. Wang, Jing, Luo, Guang-Yu, Tian, Tian, Deng, Bin, Ni, Jing. 2024. Shared genetic basis and causality between schizophrenia and inflammatory bowel disease: evidence from a comprehensive genetic analysis. In Psychological medicine, 54, 2658-2668. doi:10.1017/S0033291724000771. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38563283/
3. Kordshouli, Shirin Omidvar, Tahmasebi, Ahmad, Moghadam, Ali, Ramezani, Amin, Niazi, Ali. 2024. A comprehensive meta-analysis of transcriptome data to identify signature genes associated with pancreatic ductal adenocarcinoma. In PloS one, 19, e0289561. doi:10.1371/journal.pone.0289561. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38324544/
4. Fichtner, Lars, Frohloff, Frank, Bürkner, Konstanze, Breunig, Karin D, Schaffrath, Raffael. . Molecular analysis of KTI12/TOT4, a Saccharomyces cerevisiae gene required for Kluyveromyces lactis zymocin action. In Molecular microbiology, 43, 783-91. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11929532/
5. Concas, Maria Pina, Morgan, Anna, Serra, Fabrizio, Gasparini, Paolo, Girotto, Giorgia. 2021. Hearing Function: Identification of New Candidate Genes Further Explaining the Complexity of This Sensory Ability. In Genes, 12, . doi:10.3390/genes12081228. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34440402/
6. Bär, Christian, Zabel, René, Liu, Shihui, Stark, Michael J R, Schaffrath, Raffael. 2008. A versatile partner of eukaryotic protein complexes that is involved in multiple biological processes: Kti11/Dph3. In Molecular microbiology, 69, 1221-33. doi:10.1111/j.1365-2958.2008.06350.x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18627462/