Gbf1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gbf1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00504

品系全称

C57BL/6JCya-Gbf1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-107338-Gbf1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gbf1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00504) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
golgi-specific brefeldin A-resistance factor 1
基因别称
1700083E03Rik,mKIAA0248
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_178930 | Ensembl: ENSMUST00000026254
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~8
敲除长度
~10.4 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
GBF1,也称为Golgi-specific brefeldin A resistance factor 1,是一种重要的Guanine nucleotide exchange factor (GEF),负责激活ADP-ribosylation factor (Arf)小GTP酶。GBF1是GBF/Gea家族的成员,这一家族的GEFs在进化上保守,对于维持高尔基体的结构和功能至关重要,它们通过形成coat protein complex I (COPI)囊泡来促进物质在细胞内的运输。GBF1的活性对于多种细胞过程至关重要,包括细胞器动力、膜动态平衡、脂质滴代谢和信号转导等[1]。

GBF1在细胞内起着至关重要的作用,它不仅影响细胞内囊泡运输和细胞器功能,还与RNA病毒的复制有关。研究表明,GBF1可以通过调节病毒和细胞元素在感染过程中的细胞内运输,以及通过不依赖于其在细胞内运输中的传统作用的机制来调节病毒RNA的复制、病毒复制复合体的形成和成熟,以及病毒蛋白的加工[2]。

GBF1的结构和功能受到多种调控机制的影响,包括磷酸化。磷酸化是GBF1/BIG家族的Sec7 ARF-GEFs功能调控的一个重要机制,它允许这些GEFs在细胞需要时在正确的时间和地点支持囊泡形成。GBF1/BIG家族成员的磷酸化模式在不同区域存在差异,这可能反映了它们在细胞功能和信号转导中的特定作用[3]。

除了在细胞内运输和病毒复制中的作用外,GBF1还与细胞器的定位和运动有关。例如,GBF1和它的底物Arf1可以与Miro相互作用,调节线粒体在细胞中的定位。GBF1和Arf1通过影响微管依赖的运输,可以改变线粒体的形态和分布,进而影响细胞的能量代谢和功能[4]。

在植物中,GBF1也发挥着重要的生物学作用。例如,在拟南芥中,GBF1通过差异调节CAT2和PAD4的转录来促进病原体防御。GBF1可以促进拟南芥对病原体的抵抗性,同时通过负调节CAT2的表达和正调节PAD4的转录来影响病原体诱导的超敏反应[5]。

GBF1在多种细胞过程中发挥着重要作用,包括细胞内运输、细胞器动力、病毒复制和植物病原体防御等。GBF1的功能和活性受到多种调控机制的影响,包括磷酸化等。对GBF1的深入研究有助于我们更好地理解细胞内的复杂调控网络,并为治疗相关疾病提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Kaczmarek, Beata, Verbavatz, Jean-Marc, Jackson, Catherine L. 2017. GBF1 and Arf1 function in vesicular trafficking, lipid homoeostasis and organelle dynamics. In Biology of the cell, 109, 391-399. doi:10.1111/boc.201700042. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28985001/
2. Martínez, José L, Arias, Carlos F. 2020. Role of the Guanine Nucleotide Exchange Factor GBF1 in the Replication of RNA Viruses. In Viruses, 12, . doi:10.3390/v12060682. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32599855/
3. Walton, Kendall, Leier, Andre, Sztul, Elizabeth. 2020. Regulating the regulators: role of phosphorylation in modulating the function of the GBF1/BIG family of Sec7 ARF-GEFs. In FEBS letters, 594, 2213-2226. doi:10.1002/1873-3468.13798. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32333796/
4. Walch, Laurence, Pellier, Emilie, Leng, Weihua, Verbavatz, Jean-Marc, Jackson, Catherine L. 2018. GBF1 and Arf1 interact with Miro and regulate mitochondrial positioning within cells. In Scientific reports, 8, 17121. doi:10.1038/s41598-018-35190-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30459446/
5. Giri, Mrunmay K, Singh, Nidhi, Banday, Zeeshan Z, Chattopadhyay, Sudip, Nandi, Ashis K. 2017. GBF1 differentially regulates CAT2 and PAD4 transcription to promote pathogen defense in Arabidopsis thaliana. In The Plant journal : for cell and molecular biology, 91, 802-815. doi:10.1111/tpj.13608. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28622438/