Emc4-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Emc4-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-18310

品系全称

C57BL/6JCya-Emc4em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-68032-Emc4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Emc4-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-18310) 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
ER membrane protein complex subunit 4
基因别称
2610318K02Rik,Tmem85
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_026519 | Ensembl: ENSMUST00000028551
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~1.1 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
EMC4,也称为ER膜蛋白复合物亚基4,是一种重要的蛋白质,其功能涉及到细胞内的多种生物学过程。EMC4在多种生物体中均有发现,包括酵母、海绵和哺乳动物等。EMC4在细胞中的定位主要在细胞质中,并且在细胞膜上也有表达。EMC4的分子量约为47kDa,其结构特征包括两个非胶原蛋白区域和两个胶原蛋白区域,其中胶原蛋白区域含有66和171个氨基酸。

在酵母中,EMC4与TAN1基因共同作用,参与eIF2B介导的翻译调控和应激反应。EMC4的表达上调可以抑制gcd7-201 gcn2∆突变菌株的慢生长和普遍控制解除表型,并提高菌株对H2O2、乙醇和咖啡因等应激条件的抵抗力。这表明EMC4在eIF2B介导的翻译调控和应激反应中发挥着重要的作用[1,5]。此外,EMC4还参与了病毒进入宿主细胞的过程,通过促进晚期内体(LE)与内质网(ER)之间的连接,从而促进病毒在细胞内的运输。这表明EMC4在病毒感染过程中发挥着重要的作用[2]。

在哺乳动物中,EMC4的表达与神经性疼痛的发展有关。研究发现,在神经性疼痛相关的大鼠模型中,EMC4的表达下调,这表明EMC4可能作为神经性疼痛发展的生物标志物。此外,EMC4的表达还与自闭症谱系障碍(ASD)的发生有关。研究发现,EMC4与其他基因(如TMEM30A)之间存在共预测机制,这可能表明这些基因之间存在着共调节的关系[3,6]。此外,EMC4的表达还与β-二酮抗生素对斑马鱼生殖毒性的影响有关。研究发现,β-二酮抗生素暴露可以导致斑马鱼生殖能力的下降,并影响斑马鱼的生长和发育。此外,β-二酮抗生素暴露还可以导致EMC4的表达下调,这表明EMC4可能参与了β-二酮抗生素的生殖毒性过程[4]。

综上所述,EMC4是一种重要的蛋白质,其功能涉及到细胞内的多种生物学过程。EMC4在翻译调控、应激反应、病毒感染、神经性疼痛、自闭症谱系障碍和生殖毒性等方面发挥着重要的作用。对EMC4的研究有助于深入理解其在生物学过程中的功能和作用机制,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. Sharma, Sonum, Sourirajan, Anuradha, Baumler, David J, Dev, Kamal. 2020. Saccharomyces cerevisiae ER membrane protein complex subunit 4 (EMC4) plays a crucial role in eIF2B-mediated translation regulation and survival under stress conditions. In Journal, genetic engineering & biotechnology, 18, 15. doi:10.1186/s43141-020-00029-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32476094/
2. Bagchi, Parikshit, Torres, Mauricio, Qi, Ling, Tsai, Billy. 2020. Selective EMC subunits act as molecular tethers of intracellular organelles exploited during viral entry. In Nature communications, 11, 1127. doi:10.1038/s41467-020-14967-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32111841/
3. Garbulowski, Mateusz, Smolinska, Karolina, Diamanti, Klev, Feuk, Lars, Komorowski, Jan. 2021. Interpretable Machine Learning Reveals Dissimilarities Between Subtypes of Autism Spectrum Disorder. In Frontiers in genetics, 12, 618277. doi:10.3389/fgene.2021.618277. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33719335/
4. Wang, Xuedong, Ma, Yan, Liu, Jinfeng, Li, Yanyan, Wang, Huili. 2017. Reproductive toxicity of β-diketone antibiotic mixtures to zebrafish (Danio rerio). In Ecotoxicology and environmental safety, 141, 160-170. doi:10.1016/j.ecoenv.2017.02.042. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28342328/
5. Sharma, Sonum, Sourirajan, Anuradha, Dev, Kamal. 2017. Role of Saccharomyces cerevisiae TAN1 (tRNA acetyltransferase) in eukaryotic initiation factor 2B (eIF2B)-mediated translation control and stress response. In 3 Biotech, 7, 223. doi:10.1007/s13205-017-0857-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28677085/
6. Liu, Hui-Qi, Shu, Xiong, Ma, Qiang, Gao, Xiang, Liu, Yong-Nian. 2020. Identifying specific miRNAs and associated mRNAs in CD44 and CD90 cancer stem cell subtypes in gastric cancer cell line SNU-5. In International journal of clinical and experimental pathology, 13, 1313-1323. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32661467/