Mios-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Mios-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-17705

品系全称

C57BL/6JCya-Miosem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-252875-Mios-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Mios-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-17705) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
KO小鼠库模型
mTOR信号通路

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
meiosis regulator for oocyte development
基因别称
-
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_145374 | Ensembl: ENSMUST00000040017
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~2.6 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:2182066Mice homozygous for a conditional allele activated in oligodendrocytes exhibit hypomyelination, decreased oligodendrocyte numbers, and reduced proliferation of oligodendrocyte precursors due to delayed cell cycle exit.
Mios(也称为Yulink,Entrez Gene:54468)是一个在真核生物中高度保守的基因,编码含有WD40重复结构的蛋白质。Mios在多种细胞过程中发挥重要作用,包括细胞迁移、增殖、代谢和信号传导。

Mios在肺动脉高压(PAH)的发生发展中起着关键作用。研究发现,Mios在肺动脉平滑肌细胞(PASMCs)的迁移和增殖中发挥着重要作用。Mios的表达水平与PAH的严重程度呈正相关,Mios的过表达可以促进PASMCs的迁移和增殖,而Mios的敲低则抑制这些过程[2]。此外,Mios还参与调节PASMCs的糖酵解过程,影响葡萄糖摄取、葡萄糖转运蛋白1(GLUT1)和己糖激酶II(HK-2)的表达以及丙酮酸的生成。这些研究表明,Mios可能是PAH治疗的潜在靶点。

Mios在脑发育中也发挥着重要作用,特别是在少突胶质细胞髓鞘形成过程中。研究发现,Mios是GATOR2复合物的一部分,该复合物通过直接连接精氨酸和亮氨酸的氨基酸传感器来介导氨基酸信号传导至mTORC1。Mios的缺失会导致少突胶质祖细胞细胞周期进程受损,从而减少其增殖和分化,最终影响脑髓鞘的形成[3]。此外,Mios/GATOR2在少突胶质细胞形成和髓鞘形成中的作用涉及mTORC1非依赖性功能。这表明Mios/GATOR2复合物通过协调氨基酸和生长因子信号传导来调节少突胶质细胞髓鞘形成。

Mios还在心脏功能中发挥着重要作用。研究发现,Mios在心肌细胞中通过调节SERCA2的表达来影响钙循环。Mios的敲低会导致心肌细胞中SERCA2的表达降低,从而破坏钙循环,可能导致心律失常的发生[4]。此外,Mios还可能通过PPARγ介导的机制调节SERCA2的表达。

此外,Mios还在生殖细胞命运决定中发挥作用。研究发现,Mios是GATOR2复合物的一部分,该复合物通过mTORC1信号通路调节生殖细胞的命运。Rbpms2蛋白可以与Mios相互作用,并通过GATOR2复合物介导mTORC1信号通路,从而促进卵母细胞的发生和维持[1]。

综上所述,Mios是一个在多种生物学过程中发挥重要作用的基因,包括PAH、脑髓鞘形成、心脏功能和生殖细胞命运决定。Mios的研究有助于深入理解这些生物学过程的分子机制,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. Wilson, Miranda L, Romano, Shannon N, Khatri, Nitya, Draper, Bruce W, Marlow, Florence L. 2024. Rbpms2 promotes female fate upstream of the nutrient sensing Gator2 complex component Mios. In Nature communications, 15, 5248. doi:10.1038/s41467-024-49613-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38898112/
2. Wu, Yi-Chia, Wang, Wei-Ting, Yang, Ming-Chun, Hsu, Jong-Hau, Wu, Jiunn-Ren. 2023. The novel roles of YULINK in the migration, proliferation and glycolysis of pulmonary arterial smooth muscle cells: implications for pulmonary arterial hypertension. In Biological research, 56, 66. doi:10.1186/s40659-023-00480-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38057829/
3. Yu, Zongyan, Yang, Zhiwen, Ren, Guoru, Worley, Paul F, Xiao, Bo. . GATOR2 complex-mediated amino acid signaling regulates brain myelination. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119, . doi:10.1073/pnas.2110917119. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35022234/
4. Kuo, Ming-Wei, Tsai, Hsiu-Hui, Wang, Sheng-Hung, Yu, Alice L, Yu, John. 2021. Yulink, predicted from evolutionary analysis, is involved in cardiac function. In Journal of biomedical science, 28, 7. doi:10.1186/s12929-020-00701-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33423678/