Rpusd4-KO Mouse
一般名
Rpusd4-KO
製品ID
S-KO-18495
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-71989-Rpusd4-B6J-VB
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Rpusd4-KO Mouse(カタログ番号S-KO-18495)はサイアジェンから購入しました。」と引用してください。
製品タイプ
年齢
遺伝子型
性別
数量
標準的な配送方法では、少なくとも3匹のヘテロ接合体キャリアを保証しています。ホモ接合体キャリアや指定された性別の個体の繁殖サービスも利用可能です。
基本情報
系統名
Rpusd4-KO
系統ID
KOCMP-71989-Rpusd4-B6J-VB
遺伝子名
製品ID
S-KO-18495
遺伝子別名
2410001E19Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 9
表現型
アプリケーション
--
さらに
系統詳細
EnsemblトランスクリプトID
ENSMUST00000034543
NCBIトランスクリプトID
NM_028040.2
ターゲット領域
Exon 3
有効領域の大きさ
~2.0 kb
遺伝子研究の概要
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RPUSD4, an uncharacterized mitochondrial putative pseudouridine synthase, is essential for mitochondrial function. It is part of a functional module regulating mitochondrial 16S rRNA and intra-mitochondrial translation, and is involved in RNA post-transcriptional modification within mitochondrial RNA granules (MRGs) [1,2,3,4]. It plays a role in pathways related to oxidative phosphorylation and mitochondrial protein synthesis, which are crucial for cell viability [1,3]. Genetic models, such as KO mouse models, could potentially be valuable in further exploring its function.
Depletion of RPUSD4 leads to a severe reduction in the steady-state level of the 16S mitochondrial (mt) rRNA, defects in mitoribosome large subunit biogenesis and mitochondrial translation. RPUSD4 binds 16S mt-rRNA, mt-tRNAMet, and mt-tRNAPhe, and is responsible for the pseudouridylation of the latter. It also plays a role in the pseudouridylation of a single residue in the 16S rRNA, which is essential for its stability and assembly into the mitochondrial ribosome [2,3]. In addition, in osteoarthritis, RPUSD4 was found to be expressed at low levels compared to healthy samples [5].
In conclusion, RPUSD4 is vital for mitochondrial gene expression through its role in RNA pseudouridylation, which impacts mitochondrial ribosome assembly, translation, and oxidative phosphorylation. Its dysregulation is associated with conditions like osteoarthritis. Studies using KO/CKO mouse models could further clarify its role in these biological processes and disease conditions, providing insights into potential therapeutic targets.
References:
1. Arroyo, Jason D, Jourdain, Alexis A, Calvo, Sarah E, Root, David E, Mootha, Vamsi K. 2016. A Genome-wide CRISPR Death Screen Identifies Genes Essential for Oxidative Phosphorylation. In Cell metabolism, 24, 875-885. doi:10.1016/j.cmet.2016.08.017. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27667664/
2. Zaganelli, Sofia, Rebelo-Guiomar, Pedro, Maundrell, Kinsey, Minczuk, Michal, Martinou, Jean-Claude. 2017. The Pseudouridine Synthase RPUSD4 Is an Essential Component of Mitochondrial RNA Granules. In The Journal of biological chemistry, 292, 4519-4532. doi:10.1074/jbc.M116.771105. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28082677/
3. Antonicka, Hana, Choquet, Karine, Lin, Zhen-Yuan, Kleinman, Claudia L, Shoubridge, Eric A. 2016. A pseudouridine synthase module is essential for mitochondrial protein synthesis and cell viability. In EMBO reports, 18, 28-38. doi:10.15252/embr.201643391. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27974379/
4. Reyes, Aurelio, Favia, Paola, Vidoni, Sara, Petruzzella, Vittoria, Zeviani, Massimo. 2020. RCC1L (WBSCR16) isoforms coordinate mitochondrial ribosome assembly through their interaction with GTPases. In PLoS genetics, 16, e1008923. doi:10.1371/journal.pgen.1008923. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32735630/
5. Chen, Ziyi, Wang, Wenjuan, Hua, Yinghui. 2023. Expression patterns of eight RNA-modified regulators correlating with immune infiltrates during the progression of osteoarthritis. In Frontiers in immunology, 14, 1019445. doi:10.3389/fimmu.2023.1019445. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37006267/
品質管理基準
精子検査
凍結前の精子濃度を測定し、精子の生存能力の判定します。
凍結後の精子では、各バッチから1本の凍結保存された精子を選び出し、体外受精に使用します。
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