Arf5-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Arf5-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01120

品系全称

C57BL/6JCya-Arf5em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-11844-Arf5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Arf5-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01120) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
ARF GTPase 5
基因别称
-
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007480.2 | Ensembl: ENSMUST00000020717
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~523 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
MGI:99434Mice homozygous for a null allele exhibit no abnormalities. Mice also heterozygous for an arf4 null allele exhibit impaired coordination, tremors and altered brain wave pattern and Purkinje cell electrophysiology.
Arf5是ADP-核糖化因子家族(ADP-ribosylation factor family,Arf)的一个成员,Arf家族是一类小GTP酶,在细胞中参与多种重要的生物学过程,包括细胞内囊泡运输、信号转导和基因表达调控等。Arf5在细胞中具有多种功能,包括参与细胞内囊泡运输、调节细胞骨架的重组和影响基因表达等。

在细胞内囊泡运输方面,Arf5参与调节内质网(ER)和高尔基体(Golgi)之间的囊泡运输,这对于维持细胞内蛋白质和脂质的稳态至关重要[6]。此外,Arf5还可以影响细胞骨架的重组,参与细胞形态的维持和细胞运动等过程[2]。

在基因表达调控方面,Arf5可以与转录因子相互作用,影响基因的表达。例如,Arf5可以与植物激素生长素响应因子(Auxin Response Factor,ARF)相互作用,影响生长素的信号转导和基因表达[4][7]。此外,Arf5还可以与microRNA(miRNA)相互作用,影响miRNA的表达和功能[4]。

在细胞生物学方面,Arf5还可以影响细胞的代谢过程,例如,Arf5可以影响细胞内糖酵解和三羧酸循环等代谢途径[5]。此外,Arf5还可以影响细胞对营养物质的吸收和利用,参与细胞生长和增殖等过程[1]。

Arf5在多种疾病中发挥重要作用,包括癌症、神经退行性疾病和糖尿病等。在癌症中,Arf5可以促进肿瘤细胞的增殖和转移,影响肿瘤的发生和发展[5]。在神经退行性疾病中,Arf5可以影响神经元的生长和分化,参与神经退行性疾病的发生和发展[2]。在糖尿病中,Arf5可以影响胰岛素的分泌和胰岛素抵抗,参与糖尿病的发生和发展[3]。

Arf5是一种重要的ADP-核糖化因子家族成员,在细胞内囊泡运输、信号转导、基因表达调控和代谢过程中发挥重要作用。Arf5在多种疾病中发挥重要作用,为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

参考文献:
1. Makhoul, Christian, Houghton, Fiona J, Hinde, Elizabeth, Gleeson, Paul A. 2023. Arf5-mediated regulation of mTORC1 at the plasma membrane. In Molecular biology of the cell, 34, ar23. doi:10.1091/mbc.E22-07-0302. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36735494/
2. Zhou, Chun-Xiang, Wang, Yang, Shi, Li-Ya, Zhang, Dong, Xia, Zheng-Rong. 2020. GTPases Arf5 and Arl2 function partially distinctly during oocyte meiosis. In Journal of cellular biochemistry, 122, 198-208. doi:10.1002/jcb.29839. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32985032/
3. Verma, Subodh, Attuluri, Venkata Pardha Saradhi, Robert, Hélène S. 2022. Transcriptional control of Arabidopsis seed development. In Planta, 255, 90. doi:10.1007/s00425-022-03870-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35318532/
4. Dastidar, Mouli Ghosh, Scarpa, Andrea, Mägele, Ira, Jouannet, Virginie, Maizel, Alexis. 2019. ARF5/MONOPTEROS directly regulates miR390 expression in the Arabidopsis thaliana primary root meristem. In Plant direct, 3, e00116. doi:10.1002/pld3.116. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31245759/
5. Li, Qian, Li, Fang, Song, Xinqiu, Wang, Xiaofei, Zhang, Mingxin. 2024. Pan-cancer analysis of ARFs family and ARF5 promoted the progression of hepatocellular carcinoma. In Heliyon, 10, e29099. doi:10.1016/j.heliyon.2024.e29099. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38617932/
6. Fernandez-Chamorro, Javier, Francisco-Velilla, Rosario, Ramajo, Jorge, Martinez-Salas, Encarnación. 2019. Rab1b and ARF5 are novel RNA-binding proteins involved in FMDV IRES-driven RNA localization. In Life science alliance, 2, . doi:10.26508/lsa.201800131. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30655362/
7. Zhang, Miao Miao, Zhang, Huan Kai, Zhai, Jun Feng, Sang, Ya Lin, Cheng, Zhi Juan. 2020. ARF4 regulates shoot regeneration through coordination with ARF5 and IAA12. In Plant cell reports, 40, 315-325. doi:10.1007/s00299-020-02633-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33180161/