Sec13-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Sec13-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-00755

品系全称

C57BL/6JCya-Sec13em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-110379-Sec13-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Sec13-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-00755) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
mTOR信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
SEC13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component
基因别称
1110003H02Rik,Sec13l1,Sec13r
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_024206 | Ensembl: ENSMUST00000032440
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~2.5 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
Sec13,也称为Sec13 homolog, nuclear pore and COPII coat complex component,是细胞内一种重要的蛋白质,属于β-propeller蛋白家族。Sec13在真核细胞中具有多种功能,包括作为COPII复合体的核心组分,介导内质网到高尔基体的物质运输;作为核孔复合体的组分,参与核质之间的物质交换;以及作为Seh1-associated (SEA)/GATOR营养感应复合体的组分,参与细胞对营养状态的感知和响应[2]。

Sec13在细胞内的功能与其在不同复合体中的作用密切相关。在COPII复合体中,Sec13与Sec31形成异源四聚体,作为外层组分,包裹在运输囊泡上,参与蛋白质和脂质从内质网到高尔基体的转运。在核孔复合体中,Sec13参与核质之间的物质交换,包括RNA和蛋白质的运输。在SEA/GATOR复合体中,Sec13参与细胞对氨基酸等营养物质的感知和响应,调节细胞代谢和生长[2]。

Sec13的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。例如,在胃癌中,Sec13的表达水平显著下调,可能与胃癌的发生和进展有关[1]。在乳腺癌中,SPOP蛋白通过泛素化Sec13,抑制mTORC1信号通路,发挥肿瘤抑制的作用[4]。在T细胞免疫中,Sec13与SEC31A相互作用,促进mTORC1的激活,参与T细胞免疫的调节[3]。此外,Sec13在斑马鱼胚胎发育中发挥重要作用,其突变会导致消化系统器官发育不良[5]。

近年来,随着基因编辑技术的发展,Sec13的功能研究取得了重要进展。例如,利用CRISPR-Cas9技术构建Sec13基因敲除小鼠,研究发现Sec13的缺失会导致T细胞免疫功能受损[3]。此外,Sec13还参与病毒感染后的抗病毒免疫反应,通过与VISA相互作用,增强IRF3的磷酸化和二聚化,促进IFN-β的产生,发挥抗病毒免疫作用[6]。

综上所述,Sec13是一种多功能蛋白质,参与细胞内多种重要的生物学过程。Sec13的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。近年来,随着基因编辑技术的发展,Sec13的功能研究取得了重要进展。Sec13的研究有助于深入理解细胞内物质运输、核质交换、营养感应和免疫调节等生物学过程,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. Hussein, Neveen A, Rashad, Mona M, Abdou, Azza S, Hussein, Amr M, Mohamed, Hagar M. 2022. Gene profiling of SEC13, SMAD7, GHRL, long non-coding RNA GHRLOS, HIF-1α in gastric cancer patients. In Scientific reports, 12, 6555. doi:10.1038/s41598-022-10402-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35449150/
2. Faktorová, Drahomíra, Záhonová, Kristína, Benz, Corinna, Field, Mark C, Lukeš, Julius. 2023. Functional differentiation of Sec13 paralogues in the euglenozoan protists. In Open biology, 13, 220364. doi:10.1098/rsob.220364. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37311539/
3. Long, Lingyun, Wei, Jun, Lim, Seon Ah, Peng, Junmin, Chi, Hongbo. 2021. CRISPR screens unveil signal hubs for nutrient licensing of T cell immunity. In Nature, 600, 308-313. doi:10.1038/s41586-021-04109-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34795452/
4. Yang, Yong, Han, Yan-Chun, Cao, Qi, Liu, Ke-Hui, Wang, Jiu-Qiang. 2024. SPOP negatively regulates mTORC1 activity by ubiquitinating Sec13. In Cellular signalling, 116, 111060. doi:10.1016/j.cellsig.2024.111060. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38242269/
5. Niu, Xubo, Gao, Chuan, Jan Lo, Li, Hong, Wanjin, Peng, Jinrong. 2012. Sec13 safeguards the integrity of the endoplasmic reticulum and organogenesis of the digestive system in zebrafish. In Developmental biology, 367, 197-207. doi:10.1016/j.ydbio.2012.05.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22609279/
6. Chen, Tian, Wang, Dandan, Xie, Tao, Xu, Liang-Guo. 2018. Sec13 is a positive regulator of VISA-mediated antiviral signaling. In Virus genes, 54, 514-526. doi:10.1007/s11262-018-1581-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29948782/