Map4-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Map4-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03268

品系全称

C57BL/6NCya-Map4em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-17758-Map4-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Map4-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03268) 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
microtubule-associated protein 4
基因别称
MAP-4,Mtap-4,Mtap4
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001205330 | Ensembl: ENSMUST00000035055
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~13
敲除长度
~42.9 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:97178Mice homozygous for a gene trapped allele are viable and do not display any overt phenotypic abnormalities.
基因Map4,也称为微管相关蛋白4,是一种重要的微管相关蛋白。微管是细胞骨架的重要组成部分,它们在细胞分裂、细胞形态维持、细胞内物质运输等过程中发挥着关键作用。Map4作为一种微管相关蛋白,参与调节微管的动态稳定性,这对于微管在细胞内的组装和功能至关重要[1]。

微管的动态稳定性是指微管在生长和去聚合之间的快速转换,这种转换是由微管蛋白亚基与GTP的结合和水解所驱动的。微管相关蛋白可以与微管结合,调节微管的生长和去聚合,从而影响微管的长度和结构[1]。Map4是一种非运动性微管相关蛋白,它通过结合微管,调节微管的动态稳定性,从而影响微管的长度和结构[6]。

Map4在细胞分裂过程中起着重要作用。在细胞分裂过程中,微管形成纺锤体,纺锤体负责将染色体分离到两个子细胞中。Map4通过调节微管的动态稳定性,影响纺锤体的组装和功能,从而影响细胞分裂的进程[3]。

微管相关蛋白不仅参与调节微管的动态稳定性,还参与细胞内物质运输。Dynactin是一种多亚基蛋白复合物,它与细胞内的运动蛋白dynein直接结合,并允许dynein跨越微管网格进行长距离运动。Dynactin含有多个亚基,它们组织成一个复杂的结构,参与与多种细胞结构的相互作用,这些细胞结构是dynein马达的货物。遗传研究表明,dynactin结构的所有元素对其功能都至关重要[4]。

细胞内物质运输还涉及到微管切割酶。微管切割酶是一类能够切割微管的酶,它们在调节微管的长度和结构方面发挥着重要作用。Katanin、Spastin和Fidgetin是微管切割酶家族的成员,它们广泛分布于从Tetrahymena和Chlamydomonas到人类的真核生物中。这些蛋白质在细胞内的多种功能中发挥着作用,包括细胞分裂、细胞形态维持和细胞内物质运输。最近的研究揭示了这些蛋白质切割微管的生物物理机制[5]。

此外,细胞内物质运输还涉及到自噬。自噬是一种细胞内的降解过程,它通过形成自噬体来降解细胞内的蛋白质和细胞器。在自噬过程中,LC3蛋白被修饰,形成LC3-II,LC3-II是自噬体的标记物。LC3-II的形成涉及到Atg12连接和LC3修饰。LC3修饰在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括神经退行性疾病、心肌病、癌症、程序性细胞死亡以及细菌和病毒感染[2]。

综上所述,基因Map4是一种重要的微管相关蛋白,参与调节微管的动态稳定性,影响微管的长度和结构。Map4在细胞分裂过程中起着重要作用,通过调节纺锤体的组装和功能,影响细胞分裂的进程。此外,Map4还参与细胞内物质运输,与dynactin和微管切割酶等其他微管相关蛋白协同工作,维持细胞内物质的正常运输。细胞内物质运输还涉及到自噬,LC3修饰在自噬过程中发挥着重要作用,影响多种生物学过程。

参考文献:
1. Goodson, Holly V, Jonasson, Erin M. 2018. Microtubules and Microtubule-Associated Proteins. In Cold Spring Harbor perspectives in biology, 10, . doi:10.1101/cshperspect.a022608. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29858272/
2. Tanida, Isei, Ueno, Takashi, Kominami, Eiki. . LC3 conjugation system in mammalian autophagy. In The international journal of biochemistry & cell biology, 36, 2503-18. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15325588/
3. Wadsworth, Pat. . TPX2. In Current biology : CB, 25, R1156-8. doi:10.1016/j.cub.2015.10.003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26702647/
4. Schroer, Trina A. . Dynactin. In Annual review of cell and developmental biology, 20, 759-79. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15473859/
5. Roll-Mecak, Antonina, McNally, Francis J. 2009. Microtubule-severing enzymes. In Current opinion in cell biology, 22, 96-103. doi:10.1016/j.ceb.2009.11.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19963362/
6. Lee, G. . Non-motor microtubule-associated proteins. In Current opinion in cell biology, 5, 88-94. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8448035/