Mtrf1l-KO Mouse
一般名
Mtrf1l-KO
製品ID
S-KO-19416
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-108853-Mtrf1l-B6J-VC
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Mtrf1l-KO Mouse(カタログ番号S-KO-19416)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
Mtrf1l-KO
系統ID
KOCMP-108853-Mtrf1l-B6J-VC
遺伝子名
製品ID
S-KO-19416
遺伝子別名
9130004K12Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 10
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
ENSMUST00000019908
NCBIトランスクリプトID
NM_175374
ターゲット領域
Exon 3
有効領域の大きさ
~1.2 kb
遺伝子研究の概要
Mtrf1l, a member of the mitochondrial release factor family, is a crucial mitochondrial translation factor. Mitochondrial translation, where mtDNA-encoded genes are translated into proteins, is vital for mitochondrial function and biogenesis, and Mtrf1l coordinates the translation termination phase [3].
In bovine oocytes, the transcript level of Mtrf1l was found to be significantly different (P˂0.01) between germinal vesicle stage (GV) oocytes with greater developmental competence from medium follicles and those with less developmental competence from small follicles, indicating its potential role in oocyte developmental competence [1]. Through large-scale coevolution analysis, a novel protein-protein interaction (PPI) between LYRM1-Mtrf1l was identified, which may help predict the molecular functions and biological processes Mtrf1l is involved in [2]. Also, HEMK1, a mammalian enzyme, can methylate the glutamine residue of the GGQ motif of Mtrf1l, although the functional significance of this modification in cell growth and mitochondrial protein homeostasis in HeLa cells under normal culture conditions seems dispensable [4].
In conclusion, Mtrf1l is an important mitochondrial translation factor. Its role in oocyte developmental competence in bovine and potential involvement in protein-protein interactions and post-translational modifications as revealed through these studies suggest its significance in mitochondrial-related biological processes. However, more research, potentially including gene knockout or conditional knockout models, is needed to fully understand its functions in specific disease areas.
References:
1. Nemcova, Lucie, Jansova, Denisa, Vodickova-Kepkova, Katerina, Machatkova, Marie, Kanka, Jiri. 2016. Detection of genes associated with developmental competence of bovine oocytes. In Animal reproduction science, 166, 58-71. doi:10.1016/j.anireprosci.2016.01.004. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26811294/
2. Pei, Jimin, Zhang, Jing, Cong, Qian. . Human mitochondrial protein complexes revealed by large-scale coevolution analysis and deep learning-based structure modeling. In Bioinformatics (Oxford, England), 38, 4301-4311. doi:10.1093/bioinformatics/btac527. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35881696/
3. Yokokawa, Takumi, Kido, Kohei, Suga, Tadashi, Hayashi, Tatsuya, Fujita, Satoshi. . Exercise-induced mitochondrial biogenesis coincides with the expression of mitochondrial translation factors in murine skeletal muscle. In Physiological reports, 6, e13893. doi:10.14814/phy2.13893. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30369085/
4. Fang, Qi, Kimura, Yusuke, Shimazu, Tadahiro, Iwasaki, Shintaro, Shinkai, Yoichi. 2022. Mammalian HEMK1 methylates glutamine residue of the GGQ motif of mitochondrial release factors. In Scientific reports, 12, 4104. doi:10.1038/s41598-022-08061-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35260756/
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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