Med6-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Med6-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13185

品系全称

C57BL/6JCya-Med6em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-69792-Med6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Med6-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13185) 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
mediator complex subunit 6
基因别称
1500012F11Rik
染色体号
Chr 12 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001347384.1 | Ensembl: ENSMUST00000161211
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~8781 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
Med6是Mediator复合体中的一个关键亚基,该复合体在进化上高度保守,参与调控RNA聚合酶II(RNA polymerase II, Pol II)的转录活性。Med6在转录调控中发挥着重要作用,是连接转录因子与Pol II的桥梁,参与基因表达的精细调控。Med6的突变或表达异常与多种疾病的发生和发展相关,包括神经退行性疾病、代谢综合征、癌症等。

Med6在转录调控中的功能主要表现为以下几个方面:

1. Med6是Mediator复合体的关键亚基,参与转录起始和延伸的过程。Mediator复合体作为一个转录共激活因子,与Pol II相互作用,增强转录因子对Pol II的募集和激活,从而提高基因的转录效率。Med6在Mediator复合体中与其他亚基协同作用,维持复合体的稳定性和功能[1,2,3]。

2. Med6参与转录调控的信号传递。Mediator复合体通过与转录因子相互作用,将激活信号传递给Pol II,从而激活基因的转录。Med6在Mediator复合体中发挥重要作用,其突变会导致转录活性的降低,影响基因的表达。例如,在HIV-1转录中,Med6的敲低会显著抑制病毒的复制,说明Med6在病毒转录中发挥着重要作用[4]。

3. Med6参与细胞发育和代谢的调控。在果蝇中,dMed6是细胞发育和增殖所必需的。dMed6的突变会导致果蝇幼虫死亡和发育缺陷,说明Med6在细胞发育过程中发挥着重要作用[5]。此外,Med6还参与脂质代谢的调控,抑制脂滴的积累,维持细胞的代谢平衡[6]。

4. Med6与癌症的发生和发展相关。在肝细胞癌中,Med6的表达水平与患者的病理分期和预后密切相关。Med6的高表达与患者的不良预后相关,表明Med6可能作为肝细胞癌的潜在治疗靶点和预后标志物[7]。此外,Med6还参与多种癌症的转移过程,如乳腺癌、肺癌等。在乳腺癌中,Med6的表达水平与肿瘤的转移能力相关,说明Med6在肿瘤的转移过程中发挥着重要作用。

综上所述,Med6作为Mediator复合体的关键亚基,在转录调控中发挥着重要作用。Med6的突变或表达异常与多种疾病的发生和发展相关,包括神经退行性疾病、代谢综合征、癌症等。Med6的研究有助于深入理解转录调控的机制和疾病发生发展的过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Li, Jinwei, Zhang, Yang, Lu, Tanli, Zheng, Jiemin, Liu, Quan. 2022. Identification of diagnostic genes for both Alzheimer's disease and Metabolic syndrome by the machine learning algorithm. In Frontiers in immunology, 13, 1037318. doi:10.3389/fimmu.2022.1037318. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36405716/
2. Kim, Gwang Sik, Lee, Young Chul. 2018. Postrecruitment Function of Yeast Med6 Protein during the Transcriptional Activation by Mediator Complex. In Biochemistry research international, 2018, 6406372. doi:10.1155/2018/6406372. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29992056/
3. Lee, Y C, Kim, Y J. . Requirement for a functional interaction between mediator components Med6 and Srb4 in RNA polymerase II transcription. In Molecular and cellular biology, 18, 5364-70. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9710620/
4. Ruiz, Alba, Pauls, Eduardo, Badia, Roger, Ballana, Ester, Esté, José A. 2014. Characterization of the influence of mediator complex in HIV-1 transcription. In The Journal of biological chemistry, 289, 27665-76. doi:10.1074/jbc.M114.570341. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25100719/
5. Gim, B S, Park, J M, Yoon, J H, Kang, C, Kim, Y J. . Drosophila Med6 is required for elevated expression of a large but distinct set of developmentally regulated genes. In Molecular and cellular biology, 21, 5242-55. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11438678/
6. Maruyama, Ryuto, Kudo, Yasuhiro, Sugiyama, Tomoyasu. 2023. A new strategy for screening novel functional genes involved in reduction of lipid droplet accumulation. In BioFactors (Oxford, England), 50, 467-476. doi:10.1002/biof.2019. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37983968/
7. Tan, Wei, Peng, Shuai, Li, Zhuokai, Li, Bingrong, Lv, Xinliang. 2022. Identification of Therapeutic Targets and Prognostic Biomarkers among Genes from the Mediator Complex Family in the Hepatocellular Carcinoma Tumour-Immune Microenvironment. In Computational and mathematical methods in medicine, 2022, 2021613. doi:10.1155/2022/2021613. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35069777/