Med25-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Med25-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-21037

品系全称

C57BL/6JCya-Med25em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-75613-Med25-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Med25-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-21037) 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
mediator complex subunit 25
基因别称
2610034E13Rik,2610529E18Rik,ESTM2
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001331207 | Ensembl: ENSMUST00000208253
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 4~10
敲除长度
~3.6 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
Med25,也称为Mediator25,是植物Mediator转录共激活复合物中的一个亚基。Mediator复合物在真核生物的基因表达调控中发挥着关键作用,它作为连接DNA结合转录因子和RNA聚合酶II的桥梁,参与转录起始和基因表达调控。Med25作为Mediator复合物中的一个重要亚基,在多种植物生理过程中发挥着关键作用。

Med25在果实成熟过程中发挥着重要作用。在番茄中,Med25通过与EIN3/EIL家族转录因子相互作用,参与乙烯介导的转录程序调控,从而影响果实成熟。Med25与EIL1形成转录模块,通过结合启动子区域,调节与成熟相关的调控基因和结构基因的表达。此外,EIL1-MED25模块还协调正负反馈转录回路,以及下游调节因子,以微调果实成熟过程中乙烯的稳态[1]。

Med25还参与植物的激素信号传导。在植物中,Med25与多种激素信号传导途径相关,包括茉莉酸(JA)、脱落酸(ABA)、乙烯和生长素(IAA)。Med25与转录激活因子(如AP2/ERFs、MYCs和ARFs)和转录抑制因子(如JAZs和Aux/IAAs)相互作用,参与激素信号传导的调控。此外,Med25还与其他Mediator亚基(如MED13和MED16)相互作用,参与转录调控[2]。

Med25在茉莉酸信号传导中发挥着关键作用。茉莉酸是植物免疫系统中的一种重要激素,其信号传导受到Mediator复合物的调控。Med25与茉莉酸信号传导中的主转录因子MYC2相互作用,参与茉莉酸诱导的基因转录。Med25不仅与MYC2和RNA聚合酶II相互作用,形成预起始复合物,还与多种遗传和表观遗传调节因子相互作用,控制MYC2依赖的转录的各个步骤,包括核激素受体激活、表观遗传调控、mRNA加工、转录终止和染色质环形成[3]。

Med25还参与植物的光信号传导。光信号是植物生长发育中的重要信号,光受体感知光信号后,触发种子萌发和植物生长的发育转变。光信号传导受到Mediator复合物的调控,Med25与PIF1/PIF3和组蛋白去乙酰化酶HDA19相互作用,形成转录抑制复合物,通过降低组蛋白乙酰化和染色质可及性,介导光信号传导中的转录抑制。此外,Med25还可以形成液态类凝集体,将PIF1/PIF3和HDA19分隔开来,从而影响光信号传导的转录活性[4]。

除了在植物中的作用外,Med25还与人类的神经系统疾病有关。Mediator复合物在神经系统中发挥重要作用,参与基因表达调控和神经元功能。研究发现,Mediator复合物的某些亚基在神经系统疾病中发生改变,包括MED12、MED13、MED13L、MED20、MED23、MED25和CDK8基因。例如,MED12和MED23在阿尔茨海默病中被发现异常表达。这些研究表明,Mediator复合物在神经系统疾病中发挥着重要作用[5]。

综上所述,Med25是Mediator复合物中的一个重要亚基,参与多种植物生理过程和信号传导途径的调控。Med25与果实成熟、激素信号传导、茉莉酸信号传导、光信号传导以及神经系统疾病等过程密切相关。深入研究Med25的功能和调控机制,有助于我们更好地理解植物生长发育和信号传导的分子机制,为植物育种和农业生产提供新的思路和策略。同时,对Med25的研究也可能为神经系统疾病的治疗提供新的靶点和策略。

参考文献:
1. Deng, Lei, Yang, Tianxia, Li, Qian, Zhong, Silin, Li, Chuanyou. . Tomato MED25 regulates fruit ripening by interacting with EIN3-like transcription factors. In The Plant cell, 35, 1038-1057. doi:10.1093/plcell/koac349. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36471914/
2. Kazan, Kemal. 2017. The Multitalented MEDIATOR25. In Frontiers in plant science, 8, 999. doi:10.3389/fpls.2017.00999. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28659948/
3. Zhai, Qingzhe, Deng, Lei, Li, Chuanyou. 2020. Mediator subunit MED25: at the nexus of jasmonate signaling. In Current opinion in plant biology, 57, 78-86. doi:10.1016/j.pbi.2020.06.006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32777679/
4. Guo, Qiang, Jing, Yanjun, Gao, Yuan, Fang, Xiaofeng, Lin, Rongcheng. 2023. The PIF1/PIF3-MED25-HDA19 transcriptional repression complex regulates phytochrome signaling in Arabidopsis. In The New phytologist, 240, 1097-1115. doi:10.1111/nph.19205. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37606175/
5. Megarbane, Andre, Bizzari, Sami, Deepthi, Asha, Delague, Valérie, Urtizberea, J Andoni. . A 20-year Clinical and Genetic Neuromuscular Cohort Analysis in Lebanon: An International Effort. In Journal of neuromuscular diseases, 9, 193-210. doi:10.3233/JND-210652. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34602496/