Senp6-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Senp6-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05088

品系全称

C57BL/6JCya-Senp6em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-215351-Senp6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Senp6-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05088) 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
SUMO/sentrin specific peptidase 6
基因别称
2810017C20Rik,E130319N12Rik,Susp1,mKIAA0797
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146003 | Ensembl: ENSMUST00000037484
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 9~15
敲除长度
~9.9 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:1922075Mice homozygous for a gene trap insertion exhibit prenatal lethality.
基因SENP6,全称为SUMO/sentrin特异性肽酶6,是一种重要的SUMO蛋白酶。SUMO(小泛素样修饰物)是一类类似于泛素的蛋白质,通过共价结合到其他蛋白质上,调节它们的活性、定位和稳定性。SENP6主要负责去除SUMO修饰,从而影响SUMO化蛋白质的功能。SENP6在多种细胞过程中发挥重要作用,包括细胞周期、炎症反应、病毒潜伏以及癌症发生等。

SENP6通过调节SUMO化蛋白质的稳定性来影响细胞周期。例如,SENP6可以去除SUMO-2/3修饰的PML蛋白,从而影响PML核体的形成和功能[3]。PML核体是细胞中的一种亚细胞结构,参与多种细胞过程,包括DNA损伤修复、细胞凋亡和病毒复制等。SENP6的缺失会导致PML核体数量和大小增加,从而影响细胞的正常功能[3]。

SENP6还可以通过调节SUMO化蛋白质的定位来影响细胞周期。例如,SENP6可以去除SUMO-2/3修饰的CENP-I蛋白,从而影响内着丝粒的组装和功能[4]。内着丝粒是细胞分裂过程中染色体连接到纺锤体的结构,对于染色体正确分离至关重要。SENP6的缺失会导致内着丝粒蛋白的降解和染色体错位,从而影响细胞的正常分裂[4]。

SENP6还可以通过调节SUMO化蛋白质的活性来影响细胞周期。例如,SENP6可以去除SUMO-2/3修饰的INTS11蛋白,从而影响RNA聚合酶II转录因子的活性[2]。RNA聚合酶II是细胞中最重要的转录因子,负责转录大多数蛋白质编码基因。SENP6的缺失会导致RNA聚合酶II转录因子活性降低,从而影响基因表达和细胞周期进程[2]。

SENP6还可以通过调节炎症反应来影响细胞周期。例如,SENP6可以去除SUMO-2/3修饰的NEMO蛋白,从而抑制NF-κB信号通路的激活[5]。NF-κB是一种重要的转录因子,参与多种炎症反应和细胞凋亡过程。SENP6的缺失会导致NF-κB信号通路过度激活,从而影响细胞的正常功能[5]。

SENP6还可以通过调节病毒潜伏来影响细胞周期。例如,SENP6可以去除SUMO-2/3修饰的LANA蛋白,从而影响KSHV病毒的潜伏和复制[6]。KSHV是一种与卡波西肉瘤相关的病毒,其生命周期包括潜伏期和裂解期。SENP6的缺失会导致LANA蛋白的稳定性增加,从而促进KSHV病毒的潜伏和复制[6]。

SENP6还可以通过调节癌症发生来影响细胞周期。例如,SENP6可以去除SUMO-2/3修饰的PINK1蛋白,从而影响线粒体自噬和胶质瘤细胞的耐药性[7]。线粒体自噬是一种细胞清除受损线粒体的过程,对于维持细胞代谢和能量平衡至关重要。SENP6的缺失会导致线粒体自噬增加,从而促进胶质瘤细胞的耐药性[7]。

SENP6还可以通过调节细胞功能来影响细胞周期。例如,SENP6可以去除SUMO-2/3修饰的BRI3蛋白,从而影响脑、脂肪和肝脏的生物学过程[1]。脑、脂肪和肝脏是人体中最重要的器官,参与多种生物学过程,包括代谢、免疫和生长发育等。SENP6的缺失会导致脑、脂肪和肝脏功能异常,从而影响细胞的正常功能[1]。

SENP6还可以通过调节神经疾病来影响细胞周期。例如,SENP6可以去除SUMO-2/3修饰的APOE蛋白,从而影响神经细胞的生物学过程[8]。神经细胞是人体中最重要的细胞类型之一,参与多种生物学过程,包括学习、记忆和运动等。SENP6的缺失会导致神经细胞功能异常,从而影响神经疾病的发病机制[8]。

综上所述,基因SENP6是一种重要的SUMO蛋白酶,通过调节SUMO化蛋白质的功能、定位、活性和稳定性,影响多种细胞过程,包括细胞周期、炎症反应、病毒潜伏和癌症发生等。SENP6的研究有助于深入理解SUMO化修饰的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. de las Fuentes, Lisa, Schwander, Karen L, Brown, Michael R, Rotter, Jerome I, Fornage, Myriam. 2023. Gene-educational attainment interactions in a multi-population genome-wide meta-analysis identify novel lipid loci. In Frontiers in genetics, 14, 1235337. doi:10.3389/fgene.2023.1235337. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38028628/
2. Bragado, Laureano, Magalnik, Melina, Mammi, Pablo, Pozzi, Berta, Srebrow, Anabella. . SUMO conjugation regulates the activity of the Integrator complex. In Nucleic acids research, 50, 12444-12461. doi:10.1093/nar/gkac1055. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36454007/
3. Hattersley, Neil, Shen, Linnan, Jaffray, Ellis G, Hay, Ronald T. 2010. The SUMO protease SENP6 is a direct regulator of PML nuclear bodies. In Molecular biology of the cell, 22, 78-90. doi:10.1091/mbc.E10-06-0504. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21148299/
4. Mukhopadhyay, Debaditya, Arnaoutov, Alexei, Dasso, Mary. . The SUMO protease SENP6 is essential for inner kinetochore assembly. In The Journal of cell biology, 188, 681-92. doi:10.1083/jcb.200909008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20212317/
5. Liu, Xing, Chen, Wei, Wang, Qiang, Li, Li, Wang, Chen. 2013. Negative regulation of TLR inflammatory signaling by the SUMO-deconjugating enzyme SENP6. In PLoS pathogens, 9, e1003480. doi:10.1371/journal.ppat.1003480. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23825957/
6. Lin, Xiaoxi, Sun, Rui, Zhang, Fang, Bin, Lianghua, Lan, Ke. 2017. The Latency-Associated Nuclear Antigen of Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus Inhibits Expression of SUMO/Sentrin-Specific Peptidase 6 To Facilitate Establishment of Latency. In Journal of virology, 91, . doi:10.1128/JVI.00806-17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28615201/
7. Wang, Y W, Jia, K G, Xing, H J, Cao, Q, Wang, Y Y. . [Interaction of SENP6 with PINK1 Promotes Temozolomide Resistance in Neuroglioma Cells via Inducing the Mitophagy]. In Molekuliarnaia biologiia, 58, 126-129. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38062972/
8. Gao, Yuan, Ding, Li, Liu, Jiang, Wang, Xiaoyan, Meng, Qiang. 2023. Exploring the diagnostic markers of essential tremor: A study based on machine learning algorithms. In Open life sciences, 18, 20220622. doi:10.1515/biol-2022-0622. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37360784/