Nsun4-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Nsun4-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17630

品系全称

C57BL/6JCya-Nsun4em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-72181-Nsun4-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Nsun4-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17630) 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
NOL1/NOP2/Sun domain family, member 4
基因别称
2310010O12Rik,2810405F18Rik,Shtap
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_028142.5 | Ensembl: ENSMUST00000030475
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.4 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
MGI:1919431Constitutive homozygous KO is embryonic lethal. Conditional KO in the heart leads to reduced mitochondrial ribosome assembly, which impairs biogenesis of the respiratory chain complexes in mitochondria and leads to premature death.
NSUN4,也称为RNA 5-甲基胞嘧啶(m5C)甲基转移酶,是一种重要的RNA修饰酶。m5C修饰是一种普遍存在于真核细胞RNA上的表观遗传修饰,参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程。NSUN4在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。

在癌症研究领域,NSUN4的功能和作用逐渐被揭示。研究发现,NSUN4在多种癌症中表达上调,与肿瘤的发生、发展和预后密切相关。例如,在乳腺癌和前列腺癌中,NSUN4的表达水平与癌症风险呈正相关[1]。此外,NSUN4还与肝细胞癌的恶性进展相关,可以作为预测肝癌预后的独立指标[2]。在胶质瘤中,NSUN4通过促进m5C修饰,提高CDC42 mRNA的稳定性,从而促进胶质瘤的恶性进展[3]。在肺癌中,NSUN4通过m5C修饰环状RNA circERI3,影响线粒体能量代谢,从而促进肺癌的发展[4]。

除了在癌症中的作用外,NSUN4还与糖尿病视网膜病变相关。研究发现,NSUN4在糖尿病视网膜病变中表达上调,与糖尿病视网膜病变的发生和发展密切相关[5]。

此外,NSUN4还与线粒体功能密切相关。研究发现,NSUN4在哺乳动物线粒体核糖体中发挥作用,参与线粒体蛋白合成和线粒体功能调控。例如,MTERF4可以调节翻译,通过将NSUN4靶向到哺乳动物线粒体核糖体中[6]。研究发现,NSUN4在β细胞线粒体转录和翻译中发挥重要作用,影响β细胞功能和胰岛素分泌[7]。

综上所述,NSUN4是一种重要的RNA修饰酶,参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程。NSUN4在多种疾病中发挥重要作用,包括癌症、糖尿病视网膜病变等。此外,NSUN4还具有独立的染色质调控功能,影响基因表达和干细胞的多能性维持。NSUN4的研究有助于深入理解RNA表观遗传修饰的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Li, Yanni, Sundquist, Kristina, Zhang, Naiqi, Sundquist, Jan, Memon, Ashfaque A. 2023. Mitochondrial related genome-wide Mendelian randomization identifies putatively causal genes for multiple cancer types. In EBioMedicine, 88, 104432. doi:10.1016/j.ebiom.2022.104432. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36634566/
2. Cui, Mingxin, Qu, Fengzhi, Wang, Libing, Tang, Zhaoyuan, Cheng, Daming. . m5C RNA methyltransferase-related gene NSUN4 stimulates malignant progression of hepatocellular carcinoma and can be a prognostic marker. In Cancer biomarkers : section A of Disease markers, 33, 389-400. doi:10.3233/CBM-210154. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34744073/
3. Zhao, Zhen, Zhou, Yujie, Lv, Peng, Zheng, Jianglin, Jiang, Xiaobing. 2024. NSUN4 mediated RNA 5-methylcytosine promotes the malignant progression of glioma through improving the CDC42 mRNA stabilization. In Cancer letters, 597, 217059. doi:10.1016/j.canlet.2024.217059. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38876383/
4. Wu, Jiaxi, Zhao, Qingyun, Chen, Sixian, Li, Gang, Nan, Aruo. 2024. NSUN4-mediated m5C modification of circERI3 promotes lung cancer development by altering mitochondrial energy metabolism. In Cancer letters, 605, 217266. doi:10.1016/j.canlet.2024.217266. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39332589/
5. Wang, Xue, Li, Xiaomei, Zong, Yuan, Jiang, Chunhui, Zhu, Haohao. 2023. Identification and Validation of Genes Related to RNA Methylation Modification in Diabetic Retinopathy. In Current eye research, 48, 1034-1049. doi:10.1080/02713683.2023.2238144. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37529844/
6. Chandrasekaran, Viswanathan, Desai, Nirupa, Burton, Nicholas O, Miska, Eric A, Ramakrishnan, V. 2021. Visualizing formation of the active site in the mitochondrial ribosome. In eLife, 10, . doi:10.7554/eLife.68806. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34609277/
7. Zhang, Linlin, Xu, Miaomiao, Zhang, Wanchun, Huang, Lei, Wang, Hui. 2023. Three-dimensional genome landscape comprehensively reveals patterns of spatial gene regulation in papillary and anaplastic thyroid cancers: a study using representative cell lines for each cancer type. In Cellular & molecular biology letters, 28, 1. doi:10.1186/s11658-022-00409-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36609218/