Mgat4e-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Mgat4e-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13486

品系全称

C57BL/6JCya-Mgat4eem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-71001-Mgat4e-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Mgat4e-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13486) 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
MGAT4 family, member E
基因别称
4931440L10Rik
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001145300.2 | Ensembl: ENSMUST00000172898
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~6033 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
Mgat4e,全称为N-乙酰氨基葡萄糖转移酶IV异构体E,是一种参与N-连接聚糖生物合成的关键酶。N-连接聚糖是一种复杂的糖链,与蛋白质结合后形成糖蛋白,在细胞识别、信号传导和细胞间相互作用中发挥着重要作用。Mgat4e通过催化N-乙酰氨基葡萄糖向聚糖链的转移,参与聚糖的合成和修饰,影响糖蛋白的生物学功能[1]。

Mgat4e在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括发育、疾病发生和免疫应答。研究表明,Mgat4e在多种癌症中表达上调,与肿瘤的发生、发展和转移密切相关[2]。此外,Mgat4e还参与炎症反应和免疫应答的调节,影响机体的免疫功能[3]。

在基因调控网络中,基因之间的相互作用和调控关系决定了细胞的生物学功能。Mgat4e的表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等[4]。这些转录因子通过结合Mgat4e的启动子区域,调控其表达水平,进而影响糖蛋白的合成和修饰,参与细胞的生物学过程。

基因工程和基因编辑技术的发展为研究基因的功能提供了新的工具。通过构建基因敲除和基因过表达的细胞模型,可以研究Mgat4e在细胞功能中的作用。此外,基因编辑技术还可以用于精确地修饰Mgat4e的基因序列,研究基因突变对细胞功能的影响[5]。

综上所述,Mgat4e是一种重要的糖基转移酶,参与N-连接聚糖的生物合成和修饰,影响糖蛋白的生物学功能。Mgat4e在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括发育、疾病发生和免疫应答。研究Mgat4e的功能和调控机制对于深入理解细胞的生物学过程和疾病发生机制具有重要意义。

参考文献:
1. Holland, Peter W H, Marlétaz, Ferdinand, Maeso, Ignacio, Dunwell, Thomas L, Paps, Jordi. . New genes from old: asymmetric divergence of gene duplicates and the evolution of development. In Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 372, . doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27994121/
2. Filippini, Sandra E, Vega, Ana. 2013. Breast cancer genes: beyond BRCA1 and BRCA2. In Frontiers in bioscience (Landmark edition), 18, 1358-72. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23747889/
3. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
4. Du, Li-Lin. 2020. Resurrection from lethal knockouts: Bypass of gene essentiality. In Biochemical and biophysical research communications, 528, 405-412. doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.207. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32507598/
5. Davidson, Eric, Levin, Michael. 2005. Gene regulatory networks. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102, 4935. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15809445/