Cope-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Cope-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11167

品系全称

C57BL/6JCya-Copeem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-59042-Cope-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cope-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11167) 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
coatomer protein complex, subunit epsilon
基因别称
1110005D17Rik,Cope1
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_021538.2 | Ensembl: ENSMUST00000066469
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~10
敲除长度
~8270 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
基因Cope是一种在植物中起重要作用的基因,它与植物对环境压力的响应密切相关。Cope基因的表达和调控机制使得植物能够适应各种环境压力,如干旱、盐胁迫、低温等。Cope基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、信号分子、microRNA等。

在植物中,Cope基因的表达受到多种转录因子的调控。例如,SOG1转录因子是植物DNA损伤反应(DDR)中一个重要的转录因子,它能够驱动细胞周期抑制因子和MYB3R蛋白的表达,从而抑制G2/M期转换,使细胞周期暂停,以便进行DNA修复。此外,WEE1激酶和RBR1转录抑制因子也是植物DDR中的关键调控因子,它们参与调控复制检查点,以应对DNA损伤。这些检查点机制在植物发育过程中、逆行信号通路中以及应对生物和非生物压力时发挥作用,包括金属毒性、低温、盐胁迫和磷酸缺乏等[1]。

除了转录因子的调控,Cope基因的表达还受到信号分子的调控。例如,植物中的激素信号途径,如脱落酸(ABA)、赤霉素(GA)、细胞分裂素(CK)等,能够影响Cope基因的表达,从而调节植物对环境压力的响应。此外,植物中的microRNA也能够调控Cope基因的表达,通过降解靶基因的mRNA或抑制其翻译,影响基因表达和植物对环境压力的响应[1]。

Cope基因的表达还受到细胞器基因表达的调控。例如,线粒体和叶绿体作为植物细胞中的两个重要细胞器,它们的基因表达对植物对环境压力的响应具有重要意义。研究表明,SARS-CoV-2病毒感染宿主细胞后,病毒蛋白能够与宿主线粒体蛋白结合,抑制氧化磷酸化(OXPHOS)过程,并刺激糖酵解过程。这表明线粒体基因的表达对植物对病毒感染的响应具有重要意义[2]。此外,叶绿体基因的表达在植物对环境压力的响应中也发挥着重要作用。例如,psbA基因的转录和翻译在高光胁迫响应中发挥着重要作用[3]。

除了上述调控机制,Cope基因的表达还受到其他因素的调控。例如,RNA沉默机制在植物中起着重要的调控作用,它能够通过产生小RNA分子,降解或抑制靶基因的表达。研究表明,RNA沉默信号能够在植物细胞之间传播,从而协调植物对环境压力的响应[5]。此外,植物对干旱环境的适应过程中,基因表达调控网络(GRN)的共进化也是一个重要的机制。例如,碳浓缩机制(CCMs)、脱水耐受(DT)和根系渗透性调节等适应机制在多个植物谱系中独立出现,这表明这些适应机制可能具有共同的基因表达调控网络[4]。

综上所述,Cope基因在植物对环境压力的响应中发挥着重要作用。Cope基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、信号分子、microRNA、细胞器基因表达和RNA沉默机制等。深入研究Cope基因的表达调控机制有助于我们更好地理解植物对环境压力的适应机制,为培育抗逆性强的作物提供理论依据。同时,Cope基因的研究也为植物抗病育种和生物技术改良提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Pedroza-Garcia, José Antonio, Xiang, Yanli, De Veylder, Lieven. 2021. Cell cycle checkpoint control in response to DNA damage by environmental stresses. In The Plant journal : for cell and molecular biology, 109, 490-507. doi:10.1111/tpj.15567. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34741364/
2. Guarnieri, Joseph W, Dybas, Joseph M, Fazelinia, Hossein, Beheshti, Afshin, Wallace, Douglas C. 2023. Core mitochondrial genes are down-regulated during SARS-CoV-2 infection of rodent and human hosts. In Science translational medicine, 15, eabq1533. doi:10.1126/scitranslmed.abq1533. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37556555/
3. Zhang, Yi, Zhang, Aihong, Li, Xiuming, Lu, Congming. 2020. The Role of Chloroplast Gene Expression in Plant Responses to Environmental Stress. In International journal of molecular sciences, 21, . doi:10.3390/ijms21176082. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32846932/
4. Artur, Mariana A S, Kajala, Kaisa. 2021. Convergent evolution of gene regulatory networks underlying plant adaptations to dry environments. In Plant, cell & environment, 44, 3211-3222. doi:10.1111/pce.14143. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34196969/
5. Mermigka, Glykeria, Verret, Frédéric, Kalantidis, Kriton. 2015. RNA silencing movement in plants. In Journal of integrative plant biology, 58, 328-42. doi:10.1111/jipb.12423. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26297506/