Msrb2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Msrb2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-14869

品系全称

C57BL/6JCya-Msrb2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-76467-Msrb2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Msrb2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-14869) 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
methionine sulfoxide reductase B2
基因别称
2310050L06Rik,Mrsb,Msrb,Pilb
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029619.2 | Ensembl: ENSMUST00000023856
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~5156 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Msrb2,也称为Methionine sulfoxide reductase B2,是一种重要的甲硫氨酸亚砜还原酶。甲硫氨酸亚砜还原酶(MSRs)是一类重要的抗氧化酶,它们通过还原氧化甲硫氨酸来保护蛋白质免受氧化损伤。Msrb2主要存在于线粒体中,是MSR蛋白家族的成员之一,具有还原氧化甲硫氨酸的能力。Msrb2的表达与多种生物学过程相关,包括抗氧化应激、细胞凋亡、细胞周期和免疫调节等。

研究表明,Msrb2在保护线粒体蛋白免受氧化损伤方面发挥着重要作用。例如,在视网膜中,Msrb2的表达水平较高,可以保护视网膜色素上皮细胞免受氧化损伤,从而保护视锥细胞免受多种类型的氧化应激,对维持中央视觉至关重要[3]。此外,Msrb2还可以通过增加抗氧化酶的表达来保护脑组织免受缺血再灌注损伤[4]。

Msrb2在植物中也发挥着重要作用。例如,在水稻中,Msrb2的表达可以增加植物对干旱胁迫的耐受性。研究发现,将辣椒的CaMsrb2基因转入水稻中,可以显著提高水稻对干旱胁迫的耐受性,表现为氧化应激症状减少、PSII量子产量增强、存活率提高和叶绿素指数增加[1]。此外,Msrb2还可以通过保护叶绿体中的基因来增强植物对干旱胁迫的耐受性。

Msrb2的表达与多种疾病的发生和发展相关。例如,在系统性红斑狼疮(SLE)中,Msrb2的表达水平显著升高,是SLE分类和治疗的重要候选基因之一[5]。此外,Msrb2的表达还与精神分裂症等精神疾病的发生相关[2]。

综上所述,基因Msrb2在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括抗氧化应激、细胞凋亡、细胞周期、免疫调节、植物抗逆性等。Msrb2的表达与多种疾病的发生和发展相关,是疾病治疗和预防的重要靶点之一。深入研究Msrb2的生物学功能和作用机制,有助于理解其与疾病发生的关系,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Kim, Joung Sug, Park, Hyang-Mi, Chae, Songhwa, Nahm, Baek Hie, Kim, Yeon-Ki. 2014. A pepper MSRB2 gene confers drought tolerance in rice through the protection of chloroplast-targeted genes. In PloS one, 9, e90588. doi:10.1371/journal.pone.0090588. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24614245/
2. Otte, David-Marian, Raskó, Tamás, Wang, Mengzhe, Wanker, Erich, Zimmer, Andreas. 2014. Identification of the mitochondrial MSRB2 as a binding partner of LG72. In Cellular and molecular neurobiology, 34, 1123-30. doi:10.1007/s10571-014-0087-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25078755/
3. Pascual, Iranzu, Larrayoz, Ignacio M, Campos, Maria M, Rodriguez, Ignacio R. 2009. Methionine sulfoxide reductase B2 is highly expressed in the retina and protects retinal pigmented epithelium cells from oxidative damage. In Experimental eye research, 90, 420-8. doi:10.1016/j.exer.2009.12.003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20026324/
4. Li, Qian, Qu, Mingwei, Wang, Ningning, Fan, Guimei, Yang, Chaoping. 2022. Betaine protects rats against ischemia/reperfusion injury-induced brain damage. In Journal of neurophysiology, 127, 444-451. doi:10.1152/jn.00400.2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35020521/
5. Li, Haoguang, Zhou, Lu, Zhou, Wei, Zhang, Rongwei, Duan, Xinwang. 2023. Decoding the mitochondrial connection: development and validation of biomarkers for classifying and treating systemic lupus erythematosus through bioinformatics and machine learning. In BMC rheumatology, 7, 44. doi:10.1186/s41927-023-00369-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38044432/