Rhod-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Rhod-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-01301

品系全称

C57BL/6JCya-Rhodem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-11854-Rhod-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rhod-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-01301) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
ras homolog family member D
基因别称
Arhd,Rho,RhoHP1,RhoM
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007485.5 | Ensembl: ENSMUST00000048197
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~588 bp
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
RhoD,也称为Rho家族GTPase,是一种重要的信号传导蛋白,属于Rho GTPase家族。Rho GTPases是一组小分子GTP结合蛋白,在细胞内信号传导中发挥着关键作用,影响细胞骨架动力学、细胞迁移和细胞周期进展。RhoD通过结合和 hydrolyzing GTP来激活下游信号通路,参与细胞内的多种生物学过程。

RhoD在多种生物学过程中发挥作用。首先,RhoD参与细胞骨架的重塑。激活的RhoD可以促进肌动蛋白丝的形成和聚合,导致细胞形态的改变和细胞迁移能力的增强。此外,RhoD还参与细胞内的膜转运。研究发现,RhoD在早期内体和再循环内体中发挥作用,调节内体的运输和融合过程。此外,RhoD还参与Golgi体的功能调节。研究发现,RhoD的激活或其结合蛋白WHAMM的表达水平的变化会影响Golgi体的定位和功能,进而影响蛋白质从内质网到细胞膜的转运过程。

RhoD在多种疾病中发挥重要作用。例如,RhoD在乳腺癌的发生发展中起着重要作用。研究发现,RhoD的表达水平与乳腺癌的发生风险呈正相关,且在雌激素受体阳性乳腺癌中更为明显。这表明RhoD可能成为乳腺癌治疗的新靶点。此外,RhoD在食管鳞状细胞癌的转移中也起着重要作用。研究发现,RhoD在转移起始细胞中高表达,并参与调节细胞存活、迁移、侵袭和干细胞特性。这些研究表明RhoD在肿瘤的发生发展和转移中具有重要作用。

除了在肿瘤中的作用外,RhoD还与其他疾病相关。例如,RhoD的基因突变与逆向型银屑病的发病机制相关。研究发现,RhoD基因突变的患者表现出与逆向型银屑病相关的症状,如皮肤病变和炎症反应。此外,RhoD还与房颤的发病机制相关。研究发现,RhoD基因在房颤患者中表达水平升高,可能通过激活白细胞和炎症反应通路来促进房颤的发生。

综上所述,RhoD是一种重要的信号传导蛋白,参与细胞骨架重塑、膜转运和Golgi体功能调节等生物学过程。RhoD在肿瘤的发生发展、转移和其他疾病中发挥重要作用。进一步研究RhoD的生物学功能和机制,有助于深入理解其与疾病的关系,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3,4,5,6,7,8]。

参考文献:
1. Jia, Jianlei, Jin, Jipeng, Chen, Qian, Bian, Junhao, Gui, Linsheng. 2020. Eukaryotic expression, Co-IP and MS identify BMPR-1B protein-protein interaction network. In Biological research, 53, 24. doi:10.1186/s40659-020-00290-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32471519/
2. Kazmi, Nabila, Robinson, Tim, Zheng, Jie, Martin, Richard M, Ridley, Anne J. 2022. Rho GTPase gene expression and breast cancer risk: a Mendelian randomization analysis. In Scientific reports, 12, 1463. doi:10.1038/s41598-022-05549-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35087170/
3. Rezaee, Mehdi, Oskuee, Reza Kazemi, Nassirli, Hooriyeh, Malaekeh-Nikouei, Bizhan. 2016. Progress in the development of lipopolyplexes as efficient non-viral gene delivery systems. In Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 236, 1-14. doi:10.1016/j.jconrel.2016.06.023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27317365/
4. Wong, Ching Ngar, Zhang, Yu, Ru, Beibei, Lee, Victor Ho-Fun, Guan, Xin-Yuan. 2024. Identification and Characterization of Metastasis-Initiating Cells in ESCC in a Multi-Timepoint Pulmonary Metastasis Mouse Model. In Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 11, e2401590. doi:10.1002/advs.202401590. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38864342/
5. Muellner, Markus K, Nijman, Sebastian M B. . Giving Rho(d) directions. In Nature chemical biology, 6, 397-8. doi:10.1038/nchembio.373. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20479746/
6. Blom, Magdalena, Reis, Katarina, Nehru, Vishal, Gad, Annica K B, Aspenström, Pontus. 2015. RhoD is a Golgi component with a role in anterograde protein transport from the ER to the plasma membrane. In Experimental cell research, 333, 208-219. doi:10.1016/j.yexcr.2015.02.023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25746724/
7. Göblös, Anikó, Varga, Emese, Farkas, Katalin, Árvai, Kristóf, Kemény, Lajos. 2021. Genetic Investigation of Inverse Psoriasis. In Life (Basel, Switzerland), 11, . doi:10.3390/life11070654. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34357026/
8. Ren, Chengda, Hu, Chengyu, Hu, Ming, Yang, Yang, Lu, Fang. 2024. Melatonin protects RPE cells from necroptosis and NLRP3 activation via promoting SERCA2-related intracellular Ca2+ homeostasis. In Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 135, 156088. doi:10.1016/j.phymed.2024.156088. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39341129/