Utp18-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Utp18-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-06093

品系全称

C57BL/6JCya-Utp18em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-217109-Utp18-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Utp18-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-06093) 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
UTP18 small subunit processome component
基因别称
6230425C22Rik,6430513M13,Wdr50
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001013375.1 | Ensembl: ENSMUST00000066888
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~589 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
Utp18,也称为UTP18或U3小核RNA相关蛋白18,是一种在真核细胞中发现的核糖核蛋白。Utp18主要定位于核仁,并参与前核糖体RNA(pre-rRNA)的加工和核糖体的生物合成。前核糖体RNA是核糖体的重要组成部分,其加工过程对于核糖体的正确组装和功能发挥至关重要。

Utp18在多种生物过程中发挥重要作用。在真核细胞中,核糖体的组装是一个复杂的过程,涉及多种蛋白质和RNA分子的相互作用。Utp18作为90S前核糖体(pre-ribosome)的一个组成部分,参与前18S rRNA的加工。90S前核糖体是核糖体组装的一个中间体,它由40S小核糖体亚基和多种组装因子组成。Utp18与Mpp10复合体、Bms1、Utp14等组装因子相互作用,共同引导前rRNA的折叠和加工。此外,Utp18还与U3小核RNA(snoRNA)相互作用,稳定前rRNA的结构,并促进其进一步加工。

Utp18的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。例如,在肝细胞癌(HCC)中,Utp18的表达水平与肿瘤的病理分级和AFP水平呈正相关,且高表达与不良预后相关[1]。Utp18的表达水平与肿瘤细胞浸润的免疫细胞类型呈负相关,表明Utp18可能通过调节免疫细胞浸润影响肿瘤的发生和发展。此外,Utp18的表达水平与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力呈正相关,进一步证实了Utp18在肿瘤发生和发展中的重要作用。

在植物中,Utp18的异常表达也与胚胎发育相关。例如,在拟南芥中,Utp18的基因突变导致胚胎发育异常,出现多胚现象[2]。Utp18的基因突变导致前18S rRNA加工受阻,进而影响核糖体的组装和功能,导致胚胎发育异常。

Utp18的异常表达还与酵母细胞对发酵抑制剂的应激反应相关。例如,在酿酒酵母中,Utp18的表达水平在香草醛诱导的应激条件下下调[3]。Utp18的表达下调可能与酵母细胞对香草醛的应激反应有关,但具体的机制尚不明确。

Utp18在结肠腺癌(COAD)中发挥重要作用。Utp18的表达水平与肿瘤的病理分级和生存率相关[4]。Utp18的高表达与肿瘤的病理分级和不良预后相关,而低表达与较高的生存率相关。这表明Utp18可能是一个潜在的预后标志物和治疗靶点。

Utp18在核糖体组装和加工中发挥重要作用,其异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。Utp18的研究有助于深入理解核糖体组装和加工的机制,以及疾病发生和发展的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Sun, Jin, Li, Yingnan, Tian, Hongwei, Li, Jun, Li, Zongfang. 2024. Comprehensive analysis identifies long non-coding RNA RNASEH1-AS1 as a potential prognostic biomarker and oncogenic target in hepatocellular carcinoma. In American journal of cancer research, 14, 996-1014. doi:10.62347/JPHF4071. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38590422/
2. Wang, Honglei, Santuari, Luca, Wijsman, Tristan, Scheres, Ben, Heidstra, Renze. . Arabidopsis ribosomal RNA processing meerling mutants exhibit suspensor-derived polyembryony due to direct reprogramming of the suspensor. In The Plant cell, 36, 2550-2569. doi:10.1093/plcell/koae087. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38513608/
3. Park, Eun-Hee, Kim, Myoung-Dong. . Genome-wide screening of Saccharomyces cerevisiae genes regulated by vanillin. In Journal of microbiology and biotechnology, 25, 50-6. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25269814/
4. Hu, Ming, Fu, Xiandong, Si, Zhaoming, Du, Xinna, Zhang, Hu. 2019. Identification of Differently Expressed Genes Associated With Prognosis and Growth in Colon Adenocarcinoma Based on Integrated Bioinformatics Analysis. In Frontiers in genetics, 10, 1245. doi:10.3389/fgene.2019.01245. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31867042/