Gsc2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Gsc2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-04042

品系全称

C57BL/6JCya-Gsc2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-195333-Gsc2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Gsc2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-04042) 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
goosecoid homebox 2
基因别称
4930568H22Rik,GSC-2,Gscl
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029469.2 | Ensembl: ENSMUST00000012279
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~3
敲除长度
~1382 bp
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:892006Mice homozygous for either one of two independently generated knock-out alleles are viable and fertile with no detectable anatomical or histological abnormalities.
Gsc2基因编码的是一种在真菌细胞壁合成中起关键作用的蛋白质,它主要参与1,3-β-D-葡聚糖的合成。在酵母菌中,Gsc2与Gsc1(或FKS1)共同组成β-1,3-葡聚糖合酶的催化亚基,负责在细胞壁中合成1,3-β-D-葡聚糖这一重要的结构成分。这种多糖对于维持细胞形态和细胞壁的完整性至关重要[3]。

在酵母菌 Saccharomyces cerevisiae 中,Gsc2(或FKS2)与Gsc1(或FKS1)具有高度同源性,并且这两个基因在细胞壁合成中起着互补的作用。Gsc2的缺失会导致细胞壁合成缺陷,从而影响酵母菌的生存能力。同时,Gsc2的表达也受到Smk1p MAP激酶的负调控,Smk1p通过抑制Gsc2的表达来协调孢子壁层的沉积过程[2]。

Gsc2基因不仅在酵母菌中存在,在其他真菌如 Candida albicans 和 Aspergillus nidulans 中也有其同源基因。例如,在 C. albicans 中,Gsc1和Gsc2的同源基因被克隆出来,并证明它们在细胞壁的β-1,3-葡聚糖合成中起着重要作用[4]。在 A. nidulans 中,fksA基因编码的FksAp蛋白质与S. cerevisiae中的Fksps具有高度相似性,并且在β-1,3-葡聚糖合成中发挥重要作用[6]。

此外,Gsc2基因的表达还受到环境因素的影响。例如,在Aspergillus nidulans中,fksA基因的表达受到金属离子如Zn2+和Cu2+的调控,这些金属离子可以通过影响细胞壁的合成来调节真菌的生长和发育[6]。

在人类中,Gsc2基因的突变与多种疾病相关,包括眼耳椎骨综合征(OAVS)。OAVS是一种由于第一和第二咽弓的形态发生缺陷引起的先天性异常。研究发现,Gsc2基因位于22q11.2区域,该区域的基因突变与OAVS的发生密切相关[1]。

除了在细胞壁合成中的重要作用外,Gsc2基因还参与了其他生物学过程。例如,研究发现,Gsc2基因的表达受到砷胁迫的调控。在S. cerevisiae中,砷胁迫会引发细胞质中的钙离子爆发,并激活Crz1转录因子,进而诱导Gsc2基因的表达[5]。这表明Gsc2基因可能参与了真菌对砷胁迫的响应过程。

综上所述,Gsc2基因编码的蛋白质在真菌细胞壁合成中起着重要作用,并且在多种生物学过程中发挥作用。Gsc2基因的表达受到多种因素的调控,包括环境胁迫、金属离子和基因突变等。Gsc2基因的研究有助于深入理解真菌细胞壁合成的分子机制,以及真菌对环境胁迫的响应过程。

参考文献:
1. Glaeser, Andressa Barreto, Santos, Andressa Schneiders, Diniz, Bruna Lixinski, Rosa, Rafael Fabiano Machado, Zen, Paulo Ricardo Gazzola. 2020. Candidate genes of oculo-auriculo-vertebral spectrum in 22q region: A systematic review. In American journal of medical genetics. Part A, 182, 2624-2631. doi:10.1002/ajmg.a.61841. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32893956/
2. Huang, Linda S, Doherty, Hugh K, Herskowitz, Ira. 2005. The Smk1p MAP kinase negatively regulates Gsc2p, a 1,3-beta-glucan synthase, during spore wall morphogenesis in Saccharomyces cerevisiae. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102, 12431-6. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16116083/
3. Inoue, S B, Takewaki, N, Takasuka, T, Furuichi, Y, Watanabe, T. . Characterization and gene cloning of 1,3-beta-D-glucan synthase from Saccharomyces cerevisiae. In European journal of biochemistry, 231, 845-54. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7649185/
4. Mio, T, Adachi-Shimizu, M, Tachibana, Y, Watanabe, T, Yamada-Okabe, H. . Cloning of the Candida albicans homolog of Saccharomyces cerevisiae GSC1/FKS1 and its involvement in beta-1,3-glucan synthesis. In Journal of bacteriology, 179, 4096-105. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9209021/
5. Ferreira, Rita T, Silva, Ana R Courelas, Pimentel, Catarina, Rodrigues-Pousada, Claudina, Menezes, Regina A. 2012. Arsenic stress elicits cytosolic Ca(2+) bursts and Crz1 activation in Saccharomyces cerevisiae. In Microbiology (Reading, England), 158, 2293-2302. doi:10.1099/mic.0.059170-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22745270/
6. Kelly, R, Register, E, Hsu, M J, Kurtz, M, Nielsen, J. . Isolation of a gene involved in 1,3-beta-glucan synthesis in Aspergillus nidulans and purification of the corresponding protein. In Journal of bacteriology, 178, 4381-91. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8755864/