Ltn1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Ltn1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19762

品系全称

C57BL/6JCya-Ltn1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-78913-Ltn1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Ltn1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19762) 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
listerin E3 ubiquitin protein ligase 1
基因别称
4930528H02Rik,Listerin,Rnf160,Zfp294
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001081068 | Ensembl: ENSMUST00000039449
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~4.7 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
MGI:1926163Mice homozygous for a gene trap allele display embryonic lethality. Mice homozygous for a point mutation display progressive neuron degeneration and age dependent motor deficits.
基因Ltn1,也称为Listerin,是一种E3泛素连接酶,在细胞中发挥着重要的质量控制作用。Ltn1主要参与两种重要的生物学过程:一是与核糖体相关蛋白质量控制(RQC)相关,负责识别并降解翻译过程中出现的异常多肽链;二是作为肿瘤抑制因子,在调节细胞生长和发育方面起着关键作用。

在RQC过程中,Ltn1识别并标记那些由于核糖体停滞而产生的异常多肽链,使其能够被泛素化并被蛋白酶体降解,从而防止这些异常蛋白质在细胞内积累,导致细胞损伤或死亡[1]。此外,Ltn1还与Argonaute蛋白相互作用,协同调节基因沉默和RQC过程,确保基因沉默的效率[1]。

除了在RQC中的重要作用,Ltn1还在肿瘤抑制中发挥着关键作用。研究表明,Ltn1在肝细胞癌(HCC)中表达下调,低表达Ltn1的患者预后较差。通过泛素化和降解胰岛素样生长因子2 mRNA结合蛋白1(IGF2BP1)蛋白,Ltn1能够抑制HCC细胞的生长,并影响c-Myc和IGF-1R信号通路[2]。此外,Ltn1的缺失还与认知障碍相关,可能通过TTC3蛋白的过度积累而导致神经元发育缺陷[3]。

Ltn1还在植物中发挥重要作用。在水稻中,Ltn1基因的缺失导致磷饥饿反应异常,表现为磷吸收和转运增加,根系生长改变等[4]。这表明Ltn1在植物磷饥饿响应信号传导中也起着关键作用。

总的来说,Ltn1作为一种E3泛素连接酶,在细胞质量控制、肿瘤抑制和植物磷饥饿响应中发挥着重要作用。Ltn1的研究不仅有助于深入理解细胞质量控制机制,还为肿瘤治疗和植物抗逆性研究提供了新的思路。

参考文献:
1. Gao, Yajie, Zhu, Yuanxiang, Sun, Qinmiao, Chen, Dahua. 2022. Argonaute-dependent ribosome-associated protein quality control. In Trends in cell biology, 33, 260-272. doi:10.1016/j.tcb.2022.07.007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35981909/
2. Peng, Rui, Cao, Jun, Zhang, Chi, Xu, Ya-Ping, Bai, Dou-Sheng. 2023. In vivo CRISPR screen identifies LTN1 as a novel tumor suppressor ubiquitinating insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 1 in hepatocellular carcinoma. In Hepatology communications, 7, . doi:10.1097/HC9.0000000000000256. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37708447/
3. Endo, Ryo, Chen, Yi-Kai, Burke, John, Miyazaki, Tatsuhiko, Tanaka, Motomasa. 2023. Dysregulation of ribosome-associated quality control elicits cognitive disorders via overaccumulation of TTC3. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120, e2211522120. doi:10.1073/pnas.2211522120. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36917672/
4. Hu, Bin, Zhu, Chenguang, Li, Feng, Che, Ronghui, Chu, Chengcai. 2011. LEAF TIP NECROSIS1 plays a pivotal role in the regulation of multiple phosphate starvation responses in rice. In Plant physiology, 156, 1101-15. doi:10.1104/pp.110.170209. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21317339/