Relch-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Relch-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07061

品系全称

C57BL/6JCya-Relchem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-227446-Relch-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Relch-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07061) 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
RAB11 binding and LisH domain, coiled-coil and HEAT repeat containing
基因别称
2310035C23Rik,6430401N10,Kiaa1468,mKIAA1468
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_173187.4 | Ensembl: ENSMUST00000039173
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3~5
敲除长度
~947 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
RELCH,全称为RAB11-binding protein RELCH,是一种蛋白质编码基因。它编码的蛋白质与RAB11相互作用,RAB11是一种小GTP酶,参与调节细胞内运输和膜动力学。RELCH基因在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞信号传导、细胞迁移和炎症反应。

在非小细胞肺癌(NSCLC)中,RELCH基因与RET基因融合形成了一种新的致癌基因,称为RELCH-RET。RET基因是一种原癌基因,编码一种受体酪氨酸激酶,在细胞生长和分化中发挥重要作用。RET基因融合导致的致癌变异已在多种癌症中发现,包括甲状腺癌和NSCLC。RELCH-RET融合基因在NSCLC中具有致癌性,其通过激活RET激酶活性导致细胞增殖和肿瘤形成[1][2]。

在猪的基因组研究中,RELCH基因也被确定为与脂肪沉积相关的候选基因之一。一项全基因组关联研究(GWAS)发现,RELCH基因位于一个与猪脂肪性状相关的基因组区域,表明RELCH基因可能参与了脂肪沉积的调控。该研究进一步通过整合多个生物信息学数据库的信息,发现RELCH基因在脂肪沉积的调控机制中发挥了重要作用[3]。

此外,RELCH基因在慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)中的表达也引起了关注。一项基于鼻冲洗液的无标记定量蛋白质组学分析显示,RELCH蛋白在CRSwNP患者中表达下调。这项研究还发现,CRSwNP患者中多种蛋白质的表达发生了改变,包括与炎症反应、免疫应答和氧化应激相关的蛋白质。这些发现表明,RELCH基因可能参与了CRSwNP的发病机制,并可能成为该疾病的潜在生物标志物[4]。

在蛋鸡研究中,RELCH基因也被确定为与蛋蛋黄质地相关的候选基因之一。一项基于全基因组关联研究(GWAS)发现,RELCH基因位于一个与蛋黄硬度相关的基因组区域。该研究还发现,RELCH基因在胆固醇转运中发挥作用,进一步支持了RELCH基因在脂肪沉积调控中的作用[5]。

在猪的基因组研究中,RELCH基因与脂肪沉积相关的性状进行了全基因组关联研究(GWAS)。研究发现,RELCH基因位于一个与猪脂肪性状相关的基因组区域,表明RELCH基因可能参与了脂肪沉积的调控。该研究还发现,RELCH基因在脂肪沉积的调控机制中发挥了重要作用[6]。

综上所述,RELCH基因在多种生物学过程中发挥作用,包括细胞信号传导、细胞迁移、炎症反应和脂肪沉积调控。RELCH基因与RET基因融合形成的新型致癌基因RELCH-RET在NSCLC中具有致癌性。此外,RELCH基因在猪的脂肪性状和蛋鸡的蛋黄质地中也发挥了重要作用。RELCH基因的研究有助于深入理解其生物学功能和疾病发生机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Myrand, Scott P. . A Novel Oncogenic RET Fusion Variant in NSCLC: RELCH-RET. In Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 16, e95. doi:10.1016/j.jtho.2020.12.018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34561049/
2. Jiang, Huachi, Xiao, Mingzhe, Qi, Chuang, Cai, Shangli, Liu, Feng. . A Novel Oncogenic RET Fusion Variant in Non-Small Cell Lung Cancer: RELCH-RET. In Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 15, e27-e28. doi:10.1016/j.jtho.2019.08.2510. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32127187/
3. Zeng, Haonan, Zhong, Zhanming, Xu, Zhiting, Li, Jiaqi, Zhang, Zhe. 2022. Meta-analysis of genome-wide association studies uncovers shared candidate genes across breeds for pig fatness trait. In BMC genomics, 23, 786. doi:10.1186/s12864-022-09036-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36451102/
4. Kashoob, Musallam, Masood, Afshan, Alfadda, Assim A, Alsaleh, Saad, Benabdelkamel, Hicham. 2024. Label-Free Quantitative Proteomics Analysis of Nasal Lavage Fluid in Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis. In Biology, 13, . doi:10.3390/biology13110887. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39596842/
5. Zhang, Ruiqi, Li, Xinghua, Ma, Ying, Cheng, Xue, Ning, Zhonghua. 2022. Identification of candidate genomic regions for thermogelled egg yolk traits based on a genome-wide association study. In Poultry science, 102, 102402. doi:10.1016/j.psj.2022.102402. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36610105/
6. Heidaritabar, Marzieh, Bink, Marco C A M, Dervishi, Elda, Huisman, Abe, Plastow, Graham S. 2023. Genome-wide association studies for additive and dominance effects for body composition traits in commercial crossbred Piétrain pigs. In Journal of animal breeding and genetics = Zeitschrift fur Tierzuchtung und Zuchtungsbiologie, 140, 413-430. doi:10.1111/jbg.12768. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36883263/