Eif1a-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Eif1a-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01855

品系全称

C57BL/6JCya-Eif1aem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-13664-Eif1a-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Eif1a-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01855) 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
eukaryotic translation initiation factor 1A
基因别称
Ef1a,Eftu,Eif4c,eIF-1A,eIF-4C
染色体号
Chr 18 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001374654 | Ensembl: ENSMUST00000237478
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~0.6 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:95298Female mice homozygous for a conditional ready, reporter allele are not viable, whereas males are viable and fertile.
eIF1A,也称为真核翻译起始因子1A,是一种在真核细胞中发挥关键作用的蛋白质。它参与翻译起始过程的多个步骤,包括与40S核糖体亚基结合、促进eIF2-GTP-Met-tRNAiMet三元复合物(TC)的募集以及促进核糖体扫描和AUG密码子的选择。此外,eIF1A还与Ago2相互作用,促进RNA干扰(RNAi)和miRNA的生物合成,如miR-451,这对红细胞成熟至关重要[1]。在酵母中,eIF1A的N末端尾部(NTT)中的五个碱性残基与tRNAi、mRNA或18S rRNA接触,稳定翻译前起始复合物(PIC)的关闭构象,促进对亚最佳起始位点的利用。在人类中,eIF1A NTT的突变与脉络膜黑色素瘤(UM)有关[2]。此外,eIF1A在RNA聚合酶II(RNAPII)的组装和随后的核输入中发挥作用,并且Npa3的突变体缺乏其羧基末端尾部的106个氨基酸,会导致对蛋白质合成抑制剂如潮霉素B的敏感性增加。然而,高拷贝表达eIF1A可以完全抑制这些表型[3]。在HCV翻译调控中,eIF1A是HCV翻译起始过程中涉及的翻译起始因子之一。此外,eIF1A的C末端结构域促进起始复合物组装、扫描和AUG选择。eIF1A的C末端结构域还促进真核细胞特异性功能,如TC募集和扫描[5-7]。在哺乳动物早期发育过程中,eIF1A的表达在母体到合子的转变期间被重新编程,并且与转录活性复合物(TRC)的表达相关[4]。最后,在果蝇卵母细胞发生过程中,eIF1A基因的剂量减少会抑制由于减数分裂检查点激活而导致的gurken(grk)翻译的抑制[5]。

综上所述,eIF1A是一种重要的翻译起始因子,参与翻译起始过程的多个步骤。此外,eIF1A还与Ago2相互作用,促进RNAi和miRNA的生物合成。eIF1A的突变与人类癌症有关。eIF1A在RNA聚合酶II的组装和随后的核输入中发挥作用,并且可以抑制由于Npa3突变体缺乏其羧基末端尾部而导致的对蛋白质合成抑制剂的敏感性。eIF1A是HCV翻译起始过程中涉及的翻译起始因子之一。eIF1A的C末端结构域促进起始复合物组装、扫描和AUG选择。eIF1A的C末端结构域还促进真核细胞特异性功能,如TC募集和扫描。eIF1A的表达在哺乳动物早期发育过程中被重新编程,并且与转录活性复合物(TRC)的表达相关。最后,eIF1A基因的剂量减少可以抑制由于减数分裂检查点激活而导致的gurken(grk)翻译的抑制。因此,eIF1A在多种生物学过程中发挥着重要作用,并且与多种疾病的发生和发展有关。

参考文献:
1. Yi, Tingfang, Arthanari, Haribabu, Akabayov, Barak, Huang, Stephen A, Wagner, Gerhard. 2015. eIF1A augments Ago2-mediated Dicer-independent miRNA biogenesis and RNA interference. In Nature communications, 6, 7194. doi:10.1038/ncomms8194. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26018492/
2. Martin-Marcos, Pilar, Zhou, Fujun, Karunasiri, Charm, Lorsch, Jon R, Hinnebusch, Alan G. 2017. eIF1A residues implicated in cancer stabilize translation preinitiation complexes and favor suboptimal initiation sites in yeast. In eLife, 6, . doi:10.7554/eLife.31250. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29206102/
3. Félix-Pérez, Tania, Mora-García, Martín, Rebolloso-Gómez, Yolanda, Sánchez-Olea, Roberto, Calera, Mónica R. 2024. Translation initiation factor eIF1A rescues hygromycin B sensitivity caused by deleting the carboxy-terminal tail in the GPN-loop GTPase Npa3. In The FEBS journal, 291, 2191-2208. doi:10.1111/febs.17106. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38431777/
4. Schultz, R M, Davis, W, Stein, P, Svoboda, P. . Reprogramming of gene expression during preimplantation development. In The Journal of experimental zoology, 285, 276-82. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10497327/
5. Chaudhuri, J, Si, K, Maitra, U. . Function of eukaryotic translation initiation factor 1A (eIF1A) (formerly called eIF-4C) in initiation of protein synthesis. In The Journal of biological chemistry, 272, 7883-91. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9065455/