Ern1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Ern1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-16909

品系全称

C57BL/6JCya-Ern1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-78943-Ern1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ern1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-16909) 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
endoplasmic reticulum to nucleus signalling 1
基因别称
9030414B18Rik,Ire1a,Ire1alpha,Ire1p
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_023913 | Ensembl: ENSMUST00000001059
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.6 kb
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:1930134Mice homozygous for null mutations display embryonic lethality during organogenesis. Homozygous mice may also display decreased embryo size, impaired hematopoiesis, and/or placental abnormalities.
ERN1,即Endoplasmic Reticulum to Nucleus Signaling 1,是一种在细胞内质网(ER)中表达的蛋白质,属于转录因子家族中的AP2/ERF亚类。它的主要功能是在细胞内质网应激(ER stress)时,作为未折叠蛋白反应(Unfolded Protein Response, UPR)途径的一部分,调控基因表达,以维持细胞内质网的稳态或诱导细胞凋亡[1]。UPR是一种细胞内信号转导途径,当内质网中的未折叠蛋白积累过多时,会被激活,以应对这种应激状态。

在植物中,ERN1在根瘤菌与豆科植物之间的共生关系中起着关键作用。在 Lotus japonicus 中,ERN1 被证实是 CCaMK/CYCLOPS 复合物的靶基因,该复合物在根瘤菌感染早期阶段调控基因表达,以促进细菌进入植物细胞并形成根瘤[6]。ERN1 的突变会导致根毛顶端形态异常、感染丝形成不足以及不成熟的根瘤,表明 ERN1 在根瘤菌感染过程中对于细胞壁重塑和信号传导至关重要[2]。此外,RNA 测序分析发现,ERN1 可能通过调控多个基因的表达,参与细胞壁重塑、信号传导、植物激素代谢和转录调控等多个过程[2]。

在动物细胞中,ERN1 也被证明与多种生物学过程相关。在软骨细胞中,ERN1 的表达在机械负荷诱导的内质网应激中被激活,并与自噬和凋亡信号通路相互作用[3]。研究表明,ERN1 在骨关节炎(OA)的发病机制中起着重要作用,通过调节 MTORC1 信号通路,影响自噬和凋亡程序的平衡[3]。

在胶质母细胞瘤细胞中,ERN1 的下调会改变缺氧条件下同源框基因的表达,表明 ERN1 可能通过调节这些基因的表达来控制肿瘤的生长[4]。此外,ERN1 的下调还会影响内皮素-1(EDN1)及其受体(EDNRA 和 EDNRB)以及内皮素转换酶 1(ECE1)的表达,这些基因在肿瘤生长和血管生成中起着重要作用[5]。

综上所述,ERN1 在细胞内质网应激反应、植物共生关系、软骨细胞功能和肿瘤发生等多个生物学过程中发挥着重要作用。通过对 ERN1 的深入研究,有助于我们更好地理解细胞内质网应激反应的调控机制,以及其在多种疾病发生发展中的作用。此外,ERN1 还可能成为治疗相关疾病的新靶点,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Walter, Peter, Ron, David. . The unfolded protein response: from stress pathway to homeostatic regulation. In Science (New York, N.Y.), 334, 1081-6. doi:10.1126/science.1209038. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22116877/
2. Liu, Meng, Kameoka, Hiromu, Oda, Akiko, Soyano, Takashi, Kawaguchi, Masayoshi. 2023. The effects of ERN1 on gene expression during early rhizobial infection in Lotus japonicus. In Frontiers in plant science, 13, 995589. doi:10.3389/fpls.2022.995589. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36733592/
3. Yang, Hongxu, Wen, Yi, Zhang, Mian, Xiao, Guozhi, Wang, Meiqing. 2019. MTORC1 coordinates the autophagy and apoptosis signaling in articular chondrocytes in osteoarthritic temporomandibular joint. In Autophagy, 16, 271-288. doi:10.1080/15548627.2019.1606647. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31007149/
4. Krasnytska, Daria A, Khita, Olena O, Viletska, Yuliia M, Hoian, Sofiia L, Minchenko, Oleksandr H. 2024. ERN1 knockdown modifies the hypoxic regulation of homeobox gene expression in U87MG glioblastoma cells. In Endocrine regulations, 58, 47-56. doi:10.2478/enr-2024-0006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38563293/
5. Minchenko, Dmytro O, Tsymbal, Daria O, Riabovol, Olena O, Bezrodnyi, Borys H, Minchenko, Oleksandr H. . Hypoxic regulation of EDN1, EDNRA, EDNRB, and ECE1 gene expressions in ERN1 knockdown U87 glioma cells. In Endocrine regulations, 53, 250-262. doi:10.2478/enr-2019-0025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31734650/
6. Cerri, Marion R, Wang, Quanhui, Stolz, Paul, Xie, Fang, Parniske, Martin. 2017. The ERN1 transcription factor gene is a target of the CCaMK/CYCLOPS complex and controls rhizobial infection in Lotus japonicus. In The New phytologist, 215, 323-337. doi:10.1111/nph.14547. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28503742/