Swi5-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

Swi5-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-14053

品系全称

C57BL/6JCya-Swi5em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-72931-Swi5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Swi5-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-14053) 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
SWI5 recombination repair homolog (yeast)
基因别称
1500019F05Rik,2900010J23Rik
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175190 | Ensembl: ENSMUST00000183946
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4
敲除长度
~0.7 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
Swi5,也称为Swi5p,是酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)中的一种转录因子,它在细胞周期的调控中发挥重要作用。Swi5具有锌指DNA结合结构域,这使得它能与特定的DNA序列结合,并激活相关基因的表达。Swi5的活性受到细胞周期依赖性调控,主要在G1早期发挥作用,激活一系列G1早期特异性基因,如HO基因和EGT2基因等[1]。

Swi5蛋白与其他转录因子如Ace2存在功能上的相似性,它们都含有锌指结构域,并能在体外与相同的DNA序列结合。然而,Swi5和Ace2在活细胞中激活不同的基因,Swi5激活HO基因,而Ace2激活CTS1基因。通过构建Swi5和Ace2的嵌合体,研究发现Swi5和Ace2蛋白中存在特定的区域,这些区域对于它们各自激活特定基因至关重要。Swi5蛋白与Pho2蛋白协同结合HO启动子DNA,而Swi5激活HO基因所需的特异性区域与Swi5与Pho2相互作用区域相一致[1]。

Swi5和Ace2还共同激活其他G1期基因,如ASH1、CDC6、EGT2、PCL2、PCL9、RME1和SIC1等。Swi5和Ace2嵌合体的分析表明,Swi5和Ace2蛋白中不同的区域对G1期基因的转录激活起着关键作用[1]。

除了在细胞周期调控中的作用外,Swi5还参与DNA重组过程。Swi5与Sfr1蛋白形成Swi5-Sfr1复合物,在酵母菌的有丝分裂中发挥重要作用。Swi5-Sfr1复合物与RecA样重组酶Rhp51和Dmc1结合,并刺激它们介导的DNA链交换反应。Swi5-Sfr1复合物在Rhp51依赖性重组修复过程中独立于Rhp55-Rhp57复合物发挥作用。Swi5-Sfr1复合物的突变会导致DNA双链断裂修复的修复谱发生变化,表明Swi5-Sfr1复合物以独立的方式调节重组结果[3]。

Swi5的活性还受到翻译后修饰的调控。研究发现,Swi5和Sfr1蛋白在减数分裂过程中被磷酸化。虽然突变体Swi5和Sfr1的磷酸化缺陷不会影响其功能,但编码磷酸化模拟天冬氨酸的Swi5和Sfr1突变体在功能上仅部分有效。这表明Swi5和Sfr1的磷酸化在减数分裂中发挥重要作用,但其具体的功能相关性仍有待进一步研究[2]。

Swi5还参与细胞壁合成和致病性。研究发现,Swi5的缺失突变体会导致酵母菌的致病性降低。例如,在Candida glabrata中,Swi5的缺失突变体会导致真菌在感染小鼠中的毒力降低[4]。

综上所述,Swi5是一种重要的转录因子,参与细胞周期调控、DNA重组和细胞壁合成等过程。Swi5的功能受到细胞周期、翻译后修饰和遗传背景等因素的调控。Swi5的研究有助于深入理解细胞周期调控、DNA重组和真菌致病性等生物学过程,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. McBride, H J, Yu, Y, Stillman, D J. . Distinct regions of the Swi5 and Ace2 transcription factors are required for specific gene activation. In The Journal of biological chemistry, 274, 21029-36. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10409653/
2. Sevcovicova, Andrea, Plava, Jana, Gazdarica, Matej, Cipak, Lubos, Gregan, Juraj. 2021. Mapping and Analysis of Swi5 and Sfr1 Phosphorylation Sites. In Genes, 12, . doi:10.3390/genes12071014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34208949/
3. Haruta, Nami, Akamatsu, Yufuko, Tsutsui, Yasuhiro, Arcangioli, Benoit, Iwasaki, Hiroshi. 2007. Fission yeast Swi5 protein, a novel DNA recombination mediator. In DNA repair, 7, 1-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17716957/
4. MacCallum, Donna M, Findon, Helen, Kenny, Claire C, Haynes, Ken, Odds, Frank C. . Different consequences of ACE2 and SWI5 gene disruptions for virulence of pathogenic and nonpathogenic yeasts. In Infection and immunity, 74, 5244-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16926418/