Coprs-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Coprs-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-17928

品系全称

C57BL/6JCya-Coprsem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-66423-Coprs-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Coprs-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-17928) 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
coordinator of PRMT5, differentiation stimulator
基因别称
1700029I03Rik,2410022L05Rik,Copr5
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_025556.3 | Ensembl: ENSMUST00000033839
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~2.6 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:1913673Mice homozygous for a knock-out allele exhibit reduced retroperitoneal white adipose tissue with fewer and larger adipocytes. In vitro adipogenic conversion of embryoid bodies and primary embryonic fibroblasts is markedly delayed.
基因CopRS是一类广泛存在于细菌中的双组份信号转导系统,负责细菌对铜离子的感应和响应。铜是一种重要的微量元素,参与细胞内的多种生物化学过程,如呼吸和光合作用。然而,过量的铜离子对细胞具有毒性,因此细菌需要精细地调节铜的吸收、储存和排出。CopRS系统通过感应细胞内外铜离子的浓度变化,调控相关基因的表达,以维持细胞内铜离子的稳态,并应对铜离子的毒性效应。

CopRS系统由两个主要组分组成:一个位于细胞膜上的组氨酸激酶(CopS)和一个细胞质内的响应调节因子(CopR)。CopS负责感应细胞内外铜离子的浓度变化,并将其转化为磷酸化信号,传递给CopR。CopR被磷酸化后,作为转录因子,结合到相关基因的启动子上,调控基因的表达。CopRS系统可以激活多种基因的表达,包括铜转运蛋白、铜结合蛋白和解毒酶等,以应对铜离子的毒性效应。

CopRS系统在不同的细菌中具有不同的结构和功能。例如,在铜绿假单胞菌中,CopRS系统与CusRS和CzcRS系统协同作用,共同调节细菌对铜离子的响应[1]。在枯草杆菌中,CopRS系统可以感应细胞内外的铜离子浓度变化,并激活相关基因的表达,以应对铜离子的毒性效应[2]。在链球菌中,CopRS系统可以感应细胞内外的铜离子浓度变化,并激活相关基因的表达,以应对铜离子的毒性效应[3]。

CopRS系统的研究对理解细菌对铜离子的响应机制具有重要意义。CopRS系统可以感应细胞内外铜离子的浓度变化,并激活相关基因的表达,以应对铜离子的毒性效应。CopRS系统的结构和功能在不同的细菌中有所不同。CopRS系统的研究有助于深入理解细菌对铜离子的响应机制,并为开发新型抗菌药物提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Elsen, Sylvie, Simon, Victor, Attrée, Ina. 2024. Cross-regulation and cross-talk of conserved and accessory two-component regulatory systems orchestrate Pseudomonas copper resistance. In PLoS genetics, 20, e1011325. doi:10.1371/journal.pgen.1011325. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38861577/
2. Schelder, Stephanie, Zaade, Daniela, Litsanov, Boris, Bott, Michael, Brocker, Melanie. 2011. The two-component signal transduction system CopRS of Corynebacterium glutamicum is required for adaptation to copper-excess stress. In PloS one, 6, e22143. doi:10.1371/journal.pone.0022143. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21799779/
3. Giner-Lamia, Joaquin, López-Maury, Luis, Florencio, Francisco J. 2014. Global transcriptional profiles of the copper responses in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. In PloS one, 9, e108912. doi:10.1371/journal.pone.0108912. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25268225/