Rps12-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Rps12-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-04855

品系全称

C57BL/6JCya-Rps12em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-20042-Rps12-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rps12-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-04855) 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
ribosomal protein S12
基因别称
-
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011295.6 | Ensembl: ENSMUST00000218107
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~6
敲除长度
~1572 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
MGI:98105Mice homozygous for a null allele exhibit defective erythropoiesis and hematopoietic stem cell maintenance.
Rps12,全称为Ribosomal Protein S12,是一种编码核糖体蛋白S12的基因。核糖体蛋白是核糖体的组成部分,而核糖体是细胞中负责蛋白质合成的结构。Rps12在多种生物体中都有发现,包括哺乳动物、植物、真菌、细菌和蓝藻等。Rps12的突变或缺失可能会导致细胞功能障碍和发育异常。

在哺乳动物中,Rps12的杂合子缺失可以导致Diamond-Blackfan贫血(DBA),这是一种遗传性疾病,表现为红细胞生成缺陷和骨骼缺陷[1]。DBA患者的骨髓中红细胞生成受损,导致贫血和生长发育问题。Rps12的杂合子缺失还会导致造血干细胞(HSC)和祖细胞的数量减少,影响HSC的更新和功能[1]。此外,Rps12的缺失还会导致细胞生长和形态缺陷,以及全身性的血细胞减少[1]。

在植物中,Rps12基因参与核糖体的组装和蛋白质合成。例如,在水稻中,Rps3、Rpl16、Nad3和Rps12四个基因位于一个6 kbp的区域内,并且可能通过两个不同的启动子进行共转录[5]。此外,在蕨类植物的叶绿体基因组中,Rps12基因的结构和进化模式与其他基因有所不同,表现出独特的结构和进化特征[3]。

在细菌和蓝藻中,Rps12基因可以用于基因替换。例如,在蓝藻Synechococcus elongatus PCC 7942中,可以通过引入异源的rps12基因来构建不含药物抗性标记的突变体[2]。这种方法可以用于研究基因的功能和构建基因工程菌株[7]。

在真菌中,Rps12基因与细胞衰老和基因组不稳定性有关。例如,在酵母菌中,Rps12基因的缺失可以延长细胞的复制寿命,并且与rRNA基因簇的不稳定性和细胞衰老信号的产生有关[4]。

在动物中,Rps12基因还参与细胞竞争和生长发育。例如,在果蝇中,RpS12基因通过Xrp1蛋白调控蛋白质合成、细胞竞争和生长发育[6]。

综上所述,Rps12基因在多种生物体中都有发现,并在核糖体的组装、蛋白质合成、细胞生长、发育和衰老等生物学过程中发挥重要作用。Rps12基因的突变或缺失可能导致多种疾病和发育异常。研究Rps12基因的功能和调控机制有助于深入理解核糖体生物学和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Folgado-Marco, Virginia, Ames, Kristina, Chuen, Jacky, Gritsman, Kira, Baker, Nicholas E. 2023. Haploinsufficiency of the essential gene Rps12 causes defects in erythropoiesis and hematopoietic stem cell maintenance. In eLife, 12, . doi:10.7554/eLife.69322. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37272618/
2. Takahama, Kazutaka, Matsuoka, Masayoshi, Nagahama, Kazuhiro, Ogawa, Takahira. . High-frequency gene replacement in cyanobacteria using a heterologous rps12 gene. In Plant & cell physiology, 45, 333-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15047882/
3. Liu, Shanshan, Wang, Zhen, Wang, Hui, Su, Yingjuan, Wang, Ting. 2020. Patterns and Rates of Plastid rps12 Gene Evolution Inferred in a Phylogenetic Context using Plastomic Data of Ferns. In Scientific reports, 10, 9394. doi:10.1038/s41598-020-66219-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32523061/
4. Yanagi, Shuichi, Iida, Tetsushi, Kobayashi, Takehiko. 2022. RPS12 and UBC4 Are Related to Senescence Signal Production in the Ribosomal RNA Gene Cluster. In Molecular and cellular biology, 42, e0002822. doi:10.1128/mcb.00028-22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35384721/
5. Nakazono, M, Itadani, H, Wakasugi, T, Sugiura, M, Hirai, A. . The rps3-rpl16-nad3-rps12 gene cluster in rice mitochondrial DNA is transcribed from alternative promoters. In Current genetics, 27, 184-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7788722/
6. Ji, Zhejun, Kiparaki, Marianthi, Folgado, Virginia, Zheng, Deyou, Baker, Nicholas E. 2019. Drosophila RpS12 controls translation, growth, and cell competition through Xrp1. In PLoS genetics, 15, e1008513. doi:10.1371/journal.pgen.1008513. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31841522/
7. Matsuoka, Masayoshi, Takahama, Kazutaka, Ogawa, Takahira. . Gene replacement in cyanobacteria mediated by a dominant streptomycin-sensitive rps12 gene that allows selection of mutants free from drug resistance markers. In Microbiology (Reading, England), 147, 2077-2087. doi:10.1099/00221287-147-8-2077. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11495986/