Rps29-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Rps29-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-04862

品系全称

C57BL/6JCya-Rps29em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-20090-Rps29-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rps29-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-04862) 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 S29
基因别称
-
染色体号
Chr 12 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_009093 | Ensembl: ENSMUST00000037023
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1~2
敲除长度
~1.6 kb
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
Rps29,也称为Ribosomal protein S29,是核糖体小亚基40S的一个组成部分,在核糖体生物合成和rRNA加工过程中发挥着关键作用。Rps29基因的突变与多种疾病相关,包括Diamond-Blackfan贫血(DBA)、蚊虫的杀虫剂抗性、以及老年COVID-19患者的脑损伤等。

在DBA患者中,大约有一半的患者具有核糖体蛋白基因的种系突变。Mirabello等人(2014)通过全外显子测序在两个DBA大家庭中发现了RPS29基因的非同义突变(p.I31F和p.I50T),这些突变导致RPS29表达不足,并影响了前rRNA的加工过程,进而导致红细胞生成缺陷[1]。Taylor等人(2011)在斑马鱼模型中发现,rps29突变胚胎的红细胞生成缺陷和头部细胞凋亡增加,这些表型依赖于p53信号通路的激活[3]。

在蚊虫中,RPS29基因的表达水平与对杀虫剂deltamethrin的抗性有关。Sun等人(2011)克隆并表征了蚊虫RPS29基因,发现其在deltamethrin抗性蚊虫中转录水平显著上调[2]。Yu等人(2014)进一步研究了RPS29在deltamethrin抗性中的作用机制,发现RPS29通过与CYP6N3的结合和降解来调节代谢性杀虫剂抗性[7]。

在老年COVID-19患者中,RPS29基因表达的改变与脑损伤有关。Huang等人(2023)通过加权基因共表达网络分析和免疫浸润分析,发现RPS29是老年COVID-19患者脑损伤的关键基因之一[4]。

在早产羊模型中,RPS29基因的表达稳定性受到组织位置和通气策略的影响。Pereira-Fantini等人(2016)发现,在早产羊的肺损伤模型中,RPS29基因表达受组织位置影响,但个体通气策略会影响参考基因的稳定性[5]。

在静脉血栓栓塞症(VTE)患者中,RPS29基因的表达下调。Arya等人(2024)通过分析公共数据集,发现RPS29是VTE患者中下调的枢纽基因之一,其表达下调可能与线粒体翻译和红细胞分化等过程有关[6]。

在高级别胶质瘤中,RPS29基因与CD8+ T细胞浸润相关。Feng等人(2022)通过基因共表达网络分析,发现RPS29与CD8+ T细胞浸润程度相关,是潜在的治疗和预后生物标志物[8]。

在鱼类中,RPS29基因是qRT-PCR分析的理想参考基因。Yang等人(2022)评估了10个候选参考基因在热应激下的稳定性,发现RPS29和RPL19是最稳定的基因[9]。

综上所述,Rps29基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,其表达和功能改变与多种疾病相关。Rps29基因的研究有助于深入理解核糖体生物合成和rRNA加工的机制,以及其在疾病发生和发展中的作用。

参考文献:
1. Mirabello, Lisa, Macari, Elizabeth R, Jessop, Lea, Zon, Leonard, Savage, Sharon A. 2014. Whole-exome sequencing and functional studies identify RPS29 as a novel gene mutated in multicase Diamond-Blackfan anemia families. In Blood, 124, 24-32. doi:10.1182/blood-2013-11-540278. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24829207/
2. Sun, Haibo, Sun, Linchun, He, Ji, Ma, Lei, Zhu, Changliang. 2011. Cloning and characterization of ribosomal protein S29, a deltamethrin resistance associated gene from Culex pipiens pallens. In Parasitology research, 109, 1689-97. doi:10.1007/s00436-011-2443-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21562761/
3. Taylor, Alison M, Humphries, Jessica M, White, Richard M, Burns, Caroline E, Zon, Leonard I. 2011. Hematopoietic defects in rps29 mutant zebrafish depend upon p53 activation. In Experimental hematology, 40, 228-237.e5. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22120640/
4. Huang, Lixia, Qin, Wei, Guo, Zirui, Li, Fajiu, Wang, Xiang. 2023. Application of weighted gene co-expression network and immune infiltration for explorations of key genes in the brain of elderly COVID-19 patients. In Frontiers in immunology, 14, 1157179. doi:10.3389/fimmu.2023.1157179. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37063869/
5. Pereira-Fantini, Prue M, Rajapaksa, Anushi E, Oakley, Regina, Tingay, David G. 2016. Selection of Reference Genes for Gene Expression Studies related to lung injury in a preterm lamb model. In Scientific reports, 6, 26476. doi:10.1038/srep26476. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27210246/
6. Arya, Sunanda, Khare, Rashi, Garg, Iti, Srivastava, Swati. 2024. Gene expression profiling in Venous thromboembolism: Insights from publicly available datasets. In Computational biology and chemistry, 113, 108246. doi:10.1016/j.compbiolchem.2024.108246. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39413445/
7. Yu, Jing, Hu, Shengli, Ma, Kai, Shen, Bo, Zhu, Changliang. 2014. Ribosomal protein S29 regulates metabolic insecticide resistance through binding and degradation of CYP6N3. In PloS one, 9, e94611. doi:10.1371/journal.pone.0094611. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24728095/
8. Feng, Peng, Li, Yuchen, Tian, Zhijie, Miao, Xingyu, Zhang, Yuelin. 2022. Analysis of Gene Co-Expression Network to Identify the Role of CD8 + T Cell Infiltration-Related Biomarkers in High-Grade Glioma. In International journal of general medicine, 15, 1879-1890. doi:10.2147/IJGM.S348470. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35228815/
9. Yang, Xiaoxing, Tong, Guangxiang, Dong, Le, Yin, Jiasheng, Kuang, Youyi. 2022. Evaluation of qPCR reference genes for taimen (Hucho taimen) under heat stress. In Scientific reports, 12, 313. doi:10.1038/s41598-021-03872-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35013399/