Ssu2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Ssu2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07451

品系全称

C57BL/6JCya-Ssu2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-243612-Ssu2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ssu2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07451) 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
ssu-2 homolog
基因别称
D630042P16Rik,Fls485,Ssuh2
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175525.3 | Ensembl: ENSMUST00000060847
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~11
敲除长度
~9687 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:2443733Mice heterozygous or homozygous for a knock-in allele exhibit abnormal tooth morphology, narrowed pulp cavity, increased dentin thickness, abnormal tooth attrition and collagenous attachment to the gum.
Ssu2,也称为sulfite transporter 2,是一种在多种生物中发现的基因,它在不同的生物过程中发挥着重要的作用。在酵母中,Ssu2基因编码的蛋白是一种有效的硝酸盐输出蛋白,比Ssu1基因编码的蛋白更为重要。在酵母中,硝酸盐是氮的主要来源之一,而Ssu2蛋白可以帮助酵母细胞将硝酸盐输出细胞外,以维持细胞内氮的平衡。此外,Ssu2蛋白还可以帮助酵母细胞应对亚硝酸盐的毒性,从而保证细胞正常的生长和繁殖[1]。

在冬凌草中,Ssu2基因编码的蛋白是一种异二聚体GPPS小亚基,与另一个GPPS小亚基SSU1一起参与单萜的合成。单萜是一种重要的植物次生代谢产物,可以影响植物的生长、发育和抗病性。在冬凌草中,Ssu2基因的表达受到花瓣和花器官的特异性调控,表明Ssu2基因可能参与调控冬凌草的花香和生长发育[2]。

在薰衣草中,Ssu2基因编码的蛋白是GPPS的一个小亚基,与另一个小亚基SSU1一起形成异二聚体GPPS。GPPS是单萜合成途径中的关键酶,负责催化GPP的合成。在薰衣草中,Ssu2基因的表达受到转录水平的调控,表明Ssu2基因可能参与调控薰衣草的单萜合成和次生代谢[3]。

在杨树中,Ssu2基因编码的蛋白是GPPS的一个小亚基,与另一个小亚基SSU1一起形成异二聚体GPPS。GPPS是单萜合成途径中的关键酶,负责催化GPP的合成。在杨树中,Ssu2基因的表达受到食草动物的诱导,表明Ssu2基因可能参与调控杨树对食草动物的防御反应[4]。

在粗糙脉孢菌中,Ssu2基因是一种超级抑制因子,可以抑制多种突变体的生长缺陷,包括ssu-1和ssu-3。Ssu2基因位于第1连锁群的右臂上,表明Ssu2基因可能参与调控粗糙脉孢菌的生长和发育[5]。

综上所述,Ssu2基因在不同生物中发挥着重要的作用,包括硝酸盐输出、单萜合成和生长发育等。Ssu2基因的表达受到多种因素的调控,包括组织特异性、转录水平和食草动物的诱导等。Ssu2基因的研究有助于深入理解Ssu2基因在生物体中的作用机制,为植物育种和生物技术提供新的思路和策略[1][2][3][4][5]。

参考文献:
1. Cabrera, Elisa, González-Montelongo, Rafaela, Giraldez, Teresa, Alvarez de la Rosa, Diego, Siverio, José M. 2013. Molecular components of nitrate and nitrite efflux in yeast. In Eukaryotic cell, 13, 267-78. doi:10.1128/EC.00268-13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24363367/
2. Kamran, Hafiz Muhammad, Hussain, Syed Bilal, Junzhong, Shang, Xiang, Lin, Chen, Long-Qing. 2020. Identification and Molecular Characterization of Geranyl Diphosphate Synthase (GPPS) Genes in Wintersweet Flower. In Plants (Basel, Switzerland), 9, . doi:10.3390/plants9050666. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32456337/
3. Adal, Ayelign M, Mahmoud, Soheil S. 2020. Short-chain isoprenyl diphosphate synthases of lavender (Lavandula). In Plant molecular biology, 102, 517-535. doi:10.1007/s11103-020-00962-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31927660/
4. Lackus, Nathalie D, Petersen, Nora P, Nagel, Raimund, Gershenzon, Jonathan, Köllner, Tobias G. 2019. Identification and Characterization of trans-Isopentenyl Diphosphate Synthases Involved in Herbivory-Induced Volatile Terpene Formation in Populus trichocarpa. In Molecules (Basel, Switzerland), 24, . doi:10.3390/molecules24132408. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31261889/
5. Sealse, T W. . Super suppressors in Neurospora crassa I. Induction, genetic localization and relationship to a missense suppressor. In Genetics, 70, 385-96. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4260182/