Rtp3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Rtp3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07865

品系全称

C57BL/6JCya-Rtp3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-235636-Rtp3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rtp3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07865) 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
receptor transporter protein 3
基因别称
Tmem7
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_153100 | Ensembl: ENSMUST00000199891
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2~3
敲除长度
~2.5 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
Rtp3,即受体运输蛋白3,是一种重要的蛋白质,属于受体运输蛋白家族。该家族的成员在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞信号传导、细胞骨架的组装和维持、细胞膜的运输和细胞分化等。Rtp3在多种生物体中均有表达,包括人类、鱼类和其他动物。它在细胞内主要定位于细胞质中,并通过与细胞膜上的受体相互作用,参与细胞内物质的运输和信号传导。

在鱼类中,Rtp3基因的研究主要集中在海洋鱼类,如亚洲鲈鱼、欧洲鲈鱼和金头鲷等。研究表明,Rtp3在鱼类免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在抵抗病毒感染方面。例如,在亚洲鲈鱼中,Rtp3基因的表达在神经坏死病毒(NNV)感染后显著上调,表明该基因可能参与了鱼类对病毒的防御反应[1]。此外,在欧洲鲈鱼中,Rtp3基因的表达也受到病毒感染的影响,并且在病毒感染后,Rtp3基因的表达水平显著升高,提示该基因可能在鱼类免疫系统中发挥重要作用[2]。

除了在鱼类免疫系统中发挥作用外,Rtp3基因还与其他疾病的发生和发展有关。例如,研究表明,Rtp3基因的突变与人类的骨密度有关。在一项全基因组关联研究中,研究人员发现Rtp3基因中的rs7430431位点与股骨颈骨几何形状显著相关,表明该基因可能参与了骨密度的调控[3]。此外,Rtp3基因还与代谢性脂肪性肝炎(MASH)的发生和发展有关。在一项研究中,研究人员发现Rtp3基因的表达与MASH的发生和发展密切相关,并且Rtp3基因的表达水平可以作为MASH预测的指标[4]。

Rtp3基因的表达还与其他疾病的发生和发展有关,例如肝细胞癌(HCC)。在一项研究中,研究人员发现Rtp3基因的表达在HCC组织中显著下调,并且TRPM8基因的表达与Rtp3基因的表达呈负相关。进一步研究发现,TRPM8基因通过调节Rtp3/STAT3信号通路,抑制HCC细胞的增殖和转移[5]。此外,Rtp3基因还与其他疾病的发生和发展有关,例如骨肉瘤、结直肠癌和Wilms瘤等。

综上所述,Rtp3基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞信号传导、细胞骨架的组装和维持、细胞膜的运输和细胞分化等。Rtp3基因在鱼类免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在抵抗病毒感染方面。此外,Rtp3基因还与其他疾病的发生和发展有关,例如骨密度、MASH、HCC等。Rtp3基因的研究有助于深入理解该基因在生物学和疾病发生中的作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Liu, Peng, Wang, Le, Ye, Bao Qing, Wong, Sek-Man, Yue, Gen Hua. 2016. Characterization of a novel disease resistance gene rtp3 and its association with VNN disease resistance in Asian seabass. In Fish & shellfish immunology, 61, 61-67. doi:10.1016/j.fsi.2016.12.021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27989862/
2. Moreno, Patricia, Gemez-Mata, Juan, Alvarez-Torres, Daniel, Bejar, Julia, Alonso, M Carmen. 2023. Genomic characterization and transcription analysis of European sea bass (Dicentrarchus labrax) rtp3 genes. In Molecular immunology, 163, 243-248. doi:10.1016/j.molimm.2023.10.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37879238/
3. Zhao, Lan-Juan, Liu, Xiao-Gang, Liu, Yao-Zhong, Recker, Robert R, Deng, Hong-Wen. . Genome-wide association study for femoral neck bone geometry. In Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 25, 320-9. doi:10.1359/jbmr.090726. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20175129/
4. Liao, Shenling, He, He, Zeng, Yuping, An, Zhenmei, Zhang, Mei. 2021. A nomogram for predicting metabolic steatohepatitis: The combination of NAMPT, RALGDS, GADD45B, FOSL2, RTP3, and RASD1. In Open medicine (Warsaw, Poland), 16, 773-785. doi:10.1515/med-2021-0286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34041361/
5. Chen, Lichan, Xu, Nansong, Gou, DongMei, Xu, Yong, Zhou, Hongzhong. . TRPM8 overexpression suppresses hepatocellular carcinoma progression and improves survival by modulating the RTP3/STAT3 pathway. In Cancer medicine, 13, e70109. doi:10.1002/cam4.70109. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39385506/