Cwc25-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Cwc25-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-12301

品系全称

C57BL/6JCya-Cwc25em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67480-Cwc25-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cwc25-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-12301) 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
CWC25 spliceosome-associated protein
基因别称
1300013D05Rik,Ccdc49
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_026186.4 | Ensembl: ENSMUST00000018685
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~9477 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
Cwc25,也称为Cwc25 homolog(酵母),是一种在真核细胞中发现的蛋白质,主要参与前体mRNA(pre-mRNA)的剪接过程。pre-mRNA剪接是真核生物基因表达调控的关键步骤,它通过去除内含子和连接外显子来产生成熟的mRNA。Cwc25属于剪接体(spliceosome)的一个组成部分,剪接体是由RNA和蛋白质组成的复杂分子机器,负责催化pre-mRNA的剪接反应。

在pre-mRNA剪接过程中,Cwc25在第一步的分支反应中发挥重要作用。分支反应是通过分支点腺苷酸的2'-OH与5'-剪接位点的磷酸基团形成共价键,从而形成套索状的内含子。Cwc25与剪接体的其他组分协同作用,帮助分支点的形成和稳定。Cwc25在剪接体的动态变化中起着关键作用,它通过与剪接体的其他组分相互作用,调节剪接体的构象,从而促进剪接反应的进行。

Cwc25在剪接体中的功能与其与其他蛋白质的相互作用密切相关。例如,Prp16是一种DExD/H-box RNA解旋酶,它在剪接体的重塑过程中起着重要作用。Cwc25与Prp16相互作用,帮助剪接体从第一步构象转变为第二步构象,从而促进第二步的剪接反应。此外,Cwc25还与剪接体的其他组分,如U2 snRNA和U6 snRNA相互作用,帮助它们在剪接反应中正确定位。

Cwc25在剪接过程中的功能对于基因表达的调控至关重要。剪接错误会导致异常的蛋白质产生,从而影响细胞的正常功能,导致疾病的发生。例如,Cwc25的突变或表达异常与多种疾病相关,包括癌症和神经退行性疾病。

近年来,随着冷冻电子断层扫描(cryo-EM)技术的发展,研究人员已经获得了Cwc25与其他剪接体组分形成的复合物的三维结构。这些结构研究揭示了Cwc25在剪接过程中的作用机制,并为进一步研究剪接体的功能和调控提供了重要的结构基础。

在肿瘤发生发展过程中,剪接体的功能和调控发生改变,导致异常的剪接事件,进而影响肿瘤的发生发展和治疗。因此,研究Cwc25在肿瘤发生发展中的作用机制,对于开发新的肿瘤治疗方法具有重要意义。

总之,Cwc25是一种重要的剪接体组分,参与pre-mRNA的剪接过程。Cwc25在剪接体的动态变化中起着关键作用,通过与剪接体的其他组分相互作用,调节剪接体的构象,从而促进剪接反应的进行。Cwc25的研究有助于深入理解剪接体的功能和调控机制,为剪接相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]。

参考文献:
1. Tseng, Chi-Kang, Chung, Che-Sheng, Chen, Hsin-Chou, Cheng, Soo-Chen. 2017. A central role of Cwc25 in spliceosome dynamics during the catalytic phase of pre-mRNA splicing. In RNA (New York, N.Y.), 23, 546-556. doi:10.1261/rna.059204.116. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28057857/
2. Chung, Che-Sheng, Wai, Hsu Lei, Kao, Ching-Yang, Cheng, Soo-Chen. . An ATP-independent role for Prp16 in promoting aberrant splicing. In Nucleic acids research, 51, 10815-10828. doi:10.1093/nar/gkad861. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37858289/
3. Wan, Ruixue, Bai, Rui, Yan, Chuangye, Lei, Jianlin, Shi, Yigong. 2019. Structures of the Catalytically Activated Yeast Spliceosome Reveal the Mechanism of Branching. In Cell, 177, 339-351.e13. doi:10.1016/j.cell.2019.02.006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30879786/
4. Asghari Alashti, Fariborz, Goliaei, Bahram, Minuchehr, Zarrin. 2022. Analyzing large scale gene expression data in colorectal cancer reveals important clues; CLCA1 and SELENBP1 downregulated in CRC not in normal and not in adenoma. In American journal of cancer research, 12, 371-380. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35141024/
5. Galej, Wojciech P, Wilkinson, Max E, Fica, Sebastian M, Newman, Andrew J, Nagai, Kiyoshi. 2016. Cryo-EM structure of the spliceosome immediately after branching. In Nature, 537, 197-201. doi:10.1038/nature19316. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27459055/
6. Schneider, Cornelius, Agafonov, Dmitry E, Schmitzová, Jana, Fabrizio, Patrizia, Lührmann, Reinhard. 2015. Dynamic Contacts of U2, RES, Cwc25, Prp8 and Prp45 Proteins with the Pre-mRNA Branch-Site and 3' Splice Site during Catalytic Activation and Step 1 Catalysis in Yeast Spliceosomes. In PLoS genetics, 11, e1005539. doi:10.1371/journal.pgen.1005539. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26393790/
7. Qu, Ang, Bai, Yulin, Zhang, Xinyi, Xu, Peng, Zhou, Tao. 2022. Tissue-Specific Analysis of Alternative Splicing Events and Differential Isoform Expression in Large Yellow Croaker (Larimichthys crocea) After Cryptocaryon irritans Infection. In Marine biotechnology (New York, N.Y.), 24, 640-654. doi:10.1007/s10126-022-10133-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35624193/
8. Fica, Sebastian M, Oubridge, Chris, Galej, Wojciech P, Newman, Andrew J, Nagai, Kiyoshi. 2017. Structure of a spliceosome remodelled for exon ligation. In Nature, 542, 377-380. doi:10.1038/nature21078. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28076345/
9. Yan, Chuangye, Wan, Ruixue, Bai, Rui, Huang, Gaoxingyu, Shi, Yigong. 2016. Structure of a yeast step II catalytically activated spliceosome. In Science (New York, N.Y.), 355, 149-155. doi:10.1126/science.aak9979. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27980089/
10. Wan, Ruixue, Yan, Chuangye, Bai, Rui, Huang, Gaoxingyu, Shi, Yigong. 2016. Structure of a yeast catalytic step I spliceosome at 3.4 Å resolution. In Science (New York, N.Y.), 353, 895-904. doi:10.1126/science.aag2235. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27445308/