Mtrex-flox Mouse
Common Name
Mtrex-flox
제품 ID
S-CKO-15399
Backgroud
C57BL/6JCya
품종 계통계통 ID
CKOCMP-72198-Mtrex-B6J-VA
상태
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연령
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기본 정보
품종 계통
Mtrex-flox
품종 계통계통 ID
CKOCMP-72198-Mtrex-B6J-VA
유전자명
제품 ID
S-CKO-15399
유전자 별칭
Skiv2l2, mKIAA0052, 2610528A15Rik
배경
C57BL/6JCya
NCBI ID
변형 내용
Conditional knockout
염색체
Chr 13
Phenotype
Datasheet
적용 분야
--
품종 계통 설명
Ensembl 전사체 ID
ENSMUST00000022281
NCBI 전사체 ID
NM_028151
타겟 영역
Exon 3~4
유효 영역 크기
~2.8 kb
유전자 연구 개요
Mtrex, also known as MTR4, is a Ski2-like RNA helicase. It plays a central role in RNA surveillance and degradation pathways as an activator of the RNA exosome. This function is crucial as it affects various biological processes by regulating RNA substrates that are presented to the exosome [1].
In HIV-1 latency, MTR4, along with MATR3, is involved in the regulation of unspliced HIV-1 RNA. They co-exist in a ribonucleoprotein complex, with MTR4 degrading the RNA while Rev controls this regulatory switch. Also, MTR4 is part of a network of nuclear RNA surveillance factors that silence HIV-1 transcription. Knocking down MTR4 in relevant cells increases HIV-1 expression, indicating its role in maintaining latency [2,3].
In the context of long non-coding RNA (lncRNA) regulation, MTR4 forms a complex with hnRNPH1 to regulate the stability of NEAT1v2, which is important for IL8 expression [4]. Moreover, in ribosome biogenesis, the MTR4 adaptor PICT1 functions in two distinct pre-rRNA processing steps in human cells [5].
In conclusion, Mtrex (MTR4) is essential for RNA surveillance and degradation. Its functions in regulating RNA in processes like HIV-1 latency, lncRNA stability, and ribosome biogenesis highlight its significance. Studies related to Mtrex, especially those using loss-of-function models, help in understanding its role in diseases such as HIV-1-related latency, potentially providing new therapeutic intervention strategies.
References:
1. Olsen, Keith J, Johnson, Sean J. 2021. Mtr4 RNA helicase structures and interactions. In Biological chemistry, 402, 605-616. doi:10.1515/hsz-2020-0329. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33857361/
2. Dorman, Agnieszka, Bendoumou, Maryam, Valaitienė, Aurelija, Van Lint, Carine, Kula-Pacurar, Anna. 2025. Nuclear retention of unspliced HIV-1 RNA as a reversible post-transcriptional block in latency. In Nature communications, 16, 2078. doi:10.1038/s41467-025-57290-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40021667/
3. Contreras, Xavier, Salifou, Kader, Sanchez, Gabriel, Rouquier, Sylvie, Kiernan, Rosemary. 2018. Nuclear RNA surveillance complexes silence HIV-1 transcription. In PLoS pathogens, 14, e1006950. doi:10.1371/journal.ppat.1006950. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29554134/
4. Tanu, Tanzina, Taniue, Kenzui, Imamura, Katsutoshi, Jensen, Torben Heick, Akimitsu, Nobuyoshi. 2021. hnRNPH1-MTR4 complex-mediated regulation of NEAT1v2 stability is critical for IL8 expression. In RNA biology, 18, 537-547. doi:10.1080/15476286.2021.1971439. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34470577/
5. Miyao, Sotaro, Saito, Kanako, Oshima, Renta, Kawahara, Kohichi, Nagahama, Masami. 2022. MTR4 adaptor PICT1 functions in two distinct steps during pre-rRNA processing. In Biochemical and biophysical research communications, 637, 203-209. doi:10.1016/j.bbrc.2022.11.018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36403484/
품질 관리 기준
정자 검사
동결 보존 전: 정자 농도 측정 및 정자 생존율 평가.
동결 보존 후: 각 배치에서 동결 보존된 정자 바이알 1개를 선택하여 체외수정(in vitro fertilization)에 사용합니다.
Environmental Standards:
SPFAvailable Region:
GlobalSource:
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