Castor2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Castor2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-21076

品系全称

C57BL/6JCya-Castor2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-80909-Castor2-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Castor2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-21076) 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
cytosolic arginine sensor for mTORC1 subunit 2
基因别称
7530428J21Rik,Gats,Gatsl1,Gatsl2
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_030719 | Ensembl: ENSMUST00000016088
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.2 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
CASTOR2,全称为Cytosolic Arginine Sensor for mTORC1 Subunit 2,是一种在细胞内感知氨基酸,特别是精氨酸的传感器。它属于CASTOR家族,包括CASTOR1和CASTOR2两个成员,它们都是细胞内氨基酸水平的传感器,参与调控mTORC1(哺乳动物雷帕霉素靶蛋白复合物1)的活性。mTORC1是细胞生长、代谢和蛋白质合成的重要调控因子,而CASTOR2通过感知精氨酸的浓度变化来调节mTORC1的活性[1]。

当细胞内精氨酸充足时,CASTOR2会结合到mTORC1上,抑制其抑制剂,从而激活mTORC1,导致细胞内蛋白质合成增加。相反,当细胞内精氨酸缺乏时,CASTOR2会激活氨基酸响应途径(GCN2-eIF2a-ATF4),导致选择性翻译激活转录因子4(ATF4)的表达,进而抑制mTORC1的活性,限制细胞内蛋白质合成[1]。

在动物细胞中,CASTOR2在调节基因表达方面发挥着重要作用。研究表明,CASTOR2参与了多种生物学过程,包括细胞代谢、抗氧化反应、免疫增强和基因表达的诱导或抑制。例如,在骨骼肌中,CASTOR2与FOXO1、C/EBPδ和ATF4协同作用,调节骨骼肌萎缩的转录程序,特别是在饥饿状态下[2]。此外,CASTOR2还参与了非小细胞肺癌(NSCLC)的转移过程,研究表明,CASTOR2的表达水平与NSCLC患者的预后相关[3]。

此外,CASTOR2的基因变异还与乳腺癌的风险相关。一项跨人群的全基因组关联研究(GWAS)发现,CASTOR2基因附近的单核苷酸多态性(SNPs)与乳腺癌的风险相关[4]。

在奶牛的热应激研究中,CASTOR2的表达水平也受到了影响。研究发现,热应激会导致奶牛的CASTOR2表达水平升高,这可能与热应激对奶牛免疫功能的影响有关[5]。

综上所述,CASTOR2作为一种细胞内氨基酸传感器,在调节mTORC1活性和基因表达方面发挥着重要作用。它参与了多种生物学过程,包括细胞代谢、免疫反应和肿瘤发生。此外,CASTOR2的基因变异还与乳腺癌的风险相关。因此,深入研究CASTOR2的生物学功能和机制,有助于我们更好地理解细胞代谢、免疫反应和肿瘤发生等生物学过程的调控机制,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. Sah, Nirvay, Wu, Guoyao, Bazer, Fuller W. . Regulation of Gene Expression by Amino Acids in Animal Cells. In Advances in experimental medicine and biology, 1332, 1-15. doi:10.1007/978-3-030-74180-8_1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34251635/
2. Oyabu, Mamoru, Takigawa, Kaho, Mizutani, Sako, Miura, Shinji, Kamei, Yasutomi. . FOXO1 cooperates with C/EBPδ and ATF4 to regulate skeletal muscle atrophy transcriptional program during fasting. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 36, e22152. doi:10.1096/fj.202101385RR. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35061305/
3. Liu, Jun, Jia, Jingyi, Wang, Siqiao, Zhang, Yuan, Zhang, Jie. 2022. Prognostic Ability of Enhancer RNAs in Metastasis of Non-Small Cell Lung Cancer. In Molecules (Basel, Switzerland), 27, . doi:10.3390/molecules27134108. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35807355/
4. Adedokun, Babatunde, Du, Zhaohui, Gao, Guimin, Haiman, Christopher A, Huo, Dezheng. 2021. Cross-ancestry GWAS meta-analysis identifies six breast cancer loci in African and European ancestry women. In Nature communications, 12, 4198. doi:10.1038/s41467-021-24327-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34234117/
5. Yue, Shuangming, Wang, Zhisheng, Wang, Lizhi, Peng, Quanhui, Xue, Bai. 2020. Transcriptome Functional Analysis of Mammary Gland of Cows in Heat Stress and Thermoneutral Condition. In Animals : an open access journal from MDPI, 10, . doi:10.3390/ani10061015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32532099/