Rpp30-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Rpp30-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11728

品系全称

C57BL/6JCya-Rpp30em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-54364-Rpp30-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rpp30-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11728) 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
ribonuclease P/MRP 30 subunit
基因别称
Rnasep2,TSG15
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_019428.3 | Ensembl: ENSMUST00000025714
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~556 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
Rpp30,也称为Ribonuclease P蛋白亚基p30,是一种高度保守的管家基因,存在于多种物种和组织中,包括古菌、细菌和真核生物。Rpp30在细胞内发挥着重要的生物学功能,包括RNA加工、基因表达调控和免疫应答等。Rpp30的主要功能是参与RNA的加工和修饰,尤其是tRNA的5'成熟。tRNA是一种重要的分子,负责将氨基酸转运到核糖体上,参与蛋白质的合成。Rpp30在tRNA的5'成熟过程中发挥着关键的催化作用,通过切割tRNA的5'末端,使其成为成熟的tRNA分子,从而参与蛋白质的合成过程。

除了在RNA加工中的作用外,Rpp30还参与基因表达调控和免疫应答等生物学过程。Rpp30的表达水平与年龄呈负相关,这表明Rpp30可能在年龄相关的疾病发生发展中发挥着重要作用。此外,Rpp30的表达水平与肿瘤的发生发展和预后密切相关。例如,在胃癌中,Rpp30的高表达与疾病的进展和不良预后相关,这可能是因为Rpp30通过tRNA的异常调控促进了肿瘤的发生和血管生成。在胶质母细胞瘤中,Rpp30的表达水平与年龄呈负相关,这表明Rpp30可能在胶质母细胞瘤的发生发展中发挥着重要作用。

Rpp30作为一种管家基因,其转录水平在大多数情况下都非常稳定,这使得它成为一种理想的内参基因。越来越多的研究使用Rpp30作为内参基因,用于基因表达分析、拷贝数变异分析和病毒检测等。例如,在细胞相关抗逆转录病毒药物浓度的定量分析中,Rpp30被用作内参基因,用于标准化药物浓度,从而更准确地反映组织药物浓度和个体间药物分布的变异性。在Oropouche病毒的检测和绝对定量中,Rpp30也被用作内参基因,用于监测病毒载量,并有助于揭示该疾病的发病机制和控制策略。在BRCA1基因拷贝数变异的筛选中,Rpp30被用作内参基因,用于标准化基因拷贝数,从而更准确地检测BRCA1基因的缺失和重复。此外,Rpp30还被用作内参基因,用于检测和绝对定量SARS-CoV-2病毒,为COVID-19的诊断和治疗提供了重要的工具。

除了作为内参基因的应用外,Rpp30在水稻中的OsRpp30蛋白亚基被发现具有抗真菌和细菌病原体的广谱抗性。OsRpp30的表达增加后,水稻对真菌病原体Pyricularia oryzae和细菌病原体Xanthomonas oryzae pv. oryzae的抗性增强。这表明Rpp30在植物免疫应答中也发挥着重要作用,为开发抗病水稻品种提供了新的思路和策略。

综上所述,Rpp30作为一种重要的RNA加工酶,参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程。Rpp30在多种疾病中发挥重要作用,包括胃癌、胶质母细胞瘤等。Rpp30作为一种管家基因,其转录水平稳定,被广泛用作内参基因,用于基因表达分析、拷贝数变异分析和病毒检测等。此外,Rpp30在植物免疫应答中也发挥着重要作用,为开发抗病水稻品种提供了新的思路和策略。Rpp30的研究有助于深入理解RNA加工和修饰的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]。

参考文献:
1. Ma, Jinxia, Shao, Lipei, Fuksenko, Tatyana, Stroncek, David F, Jin, Ping. 2023. Reference gene selection for clinical chimeric antigen receptor T-cell product vector copy number assays. In Cytotherapy, 25, 598-604. doi:10.1016/j.jcyt.2023.02.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36935289/
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3. Li, Guanzhang, Zhai, You, Liu, Hanjie, Jiang, Tao, Zhang, Wei. 2020. RPP30, a transcriptional regulator, is a potential pathogenic factor in glioblastoma. In Aging, 12, 16155-16171. doi:10.18632/aging.103596. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32702667/
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5. Dyavar, Shetty Ravi, Ye, Zhen, Byrareddy, Siddappa N, Fletcher, Courtney V, Podany, Anthony T. 2018. Normalization of cell associated antiretroviral drug concentrations with a novel RPP30 droplet digital PCR assay. In Scientific reports, 8, 3626. doi:10.1038/s41598-018-21882-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29483619/
6. Pomari, Elena, Matucci, Andrea, Accordini, Silvia, Mori, Antonio, Castilletti, Concetta. 2024. ddPCR for the Detection and Absolute Quantification of Oropouche Virus. In Viruses, 16, . doi:10.3390/v16091426. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39339902/
7. Phuphanitcharoenkun, Suphanun, Bhukhai, Kanit, Phanthong, Phetcharat, Hongeng, Suradej, Borwornpinyo, Suparerk. 2024. Droplet digital polymerase chain reaction-based quantitation of therapeutic lentiviral vector copies in transduced hematopoietic stem cells. In Cytotherapy, 26, 586-591. doi:10.1016/j.jcyt.2024.02.018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38551525/
8. Li, Wei, Xiong, Yehui, Lai, Lien B, Wang, Guo-Liang, Liu, Wende. 2021. The rice RNase P protein subunit Rpp30 confers broad-spectrum resistance to fungal and bacterial pathogens. In Plant biotechnology journal, 19, 1988-1999. doi:10.1111/pbi.13612. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932077/
9. Oscorbin, Igor, Kechin, Andrey, Boyarskikh, Uljana, Filipenko, Maxim. 2019. Multiplex ddPCR assay for screening copy number variations in BRCA1 gene. In Breast cancer research and treatment, 178, 545-555. doi:10.1007/s10549-019-05425-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31482362/
10. Wilhelm, Alexander, Pallas, Christiane, Marschalek, Rolf, Widera, Marek. . Detection and Quantification of SARS-CoV-2 by Real-Time RT-PCR Assay. In Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2452, 75-98. doi:10.1007/978-1-0716-2111-0_6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35554902/