Lsm2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Lsm2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08945

品系全称

C57BL/6JCya-Lsm2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-27756-Lsm2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Lsm2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08945) 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
LSM2 homolog, U6 small nuclear RNA and mRNA degradation associated
基因别称
D17H6S56E-2,D17H6S56E2,Dmapl,Dmpkap,G7b,Sm-X5,SmX5,snRNP
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_030597 | Ensembl: ENSMUST00000007266
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~5
敲除长度
~3.2 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:90676Mice homozygous for a knock-out allele show complete embryonic lethality between implantation and somite formation. In vitro, blastocysts hatch from the zona pellucida but form irregular outgrowths after 3 days in culture.
Lsm2,也称为LSM2,是一种重要的RNA结合蛋白。它属于LSM家族,这个家族的蛋白质在真核生物中普遍存在,并参与多种RNA代谢过程。Lsm2是LSM2-8复合物的关键组成部分,该复合物与U6小核RNA(snRNA)结合,并参与剪接体的形成和功能。LSM2-8复合物还参与RNA的降解和转运,影响基因表达和细胞功能。

Lsm2在细胞核中发挥作用,与U6 snRNA结合,帮助形成剪接体,这是细胞中负责剪接的前体mRNA(pre-mRNA)的过程。剪接是基因表达的一个重要步骤,它确保了mRNA的正确加工和成熟,从而产生功能性蛋白质。此外,LSM2-8复合物还参与RNA的降解,通过降解不需要的或异常的RNA分子,维持细胞内RNA的质量和稳定性。

Lsm2在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞生长、发育和免疫反应。在细胞生长和发育过程中,Lsm2通过参与RNA代谢,影响基因表达和蛋白质合成,从而调控细胞的生长和分化。在免疫反应中,Lsm2通过参与剪接体的形成和功能,影响免疫相关基因的表达,从而参与免疫反应的调控。

Lsm2在疾病中也发挥作用。研究发现,Lsm2在皮肤黑色素瘤(SKCM)中的表达水平升高,且与患者的预后不良相关。Lsm2的高表达可能促进了肿瘤的生长和转移,成为潜在的预后标志物和治疗靶点。

此外,Lsm2还与其他RNA结合蛋白相互作用,影响RNA的代谢和功能。例如,Pat1蛋白与Lsm2相互作用,参与mRNA的降解和剪接调控。Pat1蛋白可以增强mRNA的降解,同时也可以影响剪接位点的选择,从而影响基因表达和细胞功能。

综上所述,Lsm2是一种重要的RNA结合蛋白,参与多种RNA代谢过程,影响基因表达和细胞功能。Lsm2在细胞生长、发育、免疫反应和疾病中发挥作用,并与其他RNA结合蛋白相互作用,共同调控RNA的代谢和功能。Lsm2的研究有助于深入理解RNA代谢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:
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10. Roth, Allen J, Shuman, Stewart, Schwer, Beate. 2018. Defining essential elements and genetic interactions of the yeast Lsm2-8 ring and demonstration that essentiality of Lsm2-8 is bypassed via overexpression of U6 snRNA or the U6 snRNP subunit Prp24. In RNA (New York, N.Y.), 24, 853-864. doi:10.1261/rna.066175.118. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29615482/