Rhod-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Rhod-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-01133

品系全称

C57BL/6JCya-Rhodem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-11854-Rhod-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rhod-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-01133) 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
ras homolog family member D
基因别称
Arhd,Rho,RhoHP1,RhoM
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_007485.5 | Ensembl: ENSMUST00000048197
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~5538 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
RhoD是Rho GTPase家族中的一个成员,这个家族是重要的信号转导分子,参与调节细胞内的许多基本过程,包括细胞迁移、细胞收缩和细胞分裂。RhoD在细胞骨架动力学和膜转运方面发挥着独特的作用,与经典的Rho GTPases如RhoA、Rac1和Cdc42相比,RhoD具有一些不同的功能特性。

首先,RhoD在早期内体的定位和运动中起着重要作用。研究表明,RhoD与mDia2C和Src等蛋白质相互作用,共同调节细胞骨架的动态变化,从而影响早期内体的运动[1]。此外,RhoD还参与细胞骨架的重组和膜转运的整合。研究表明,RhoD和Rif等蛋白质可以调节细胞骨架的动态变化,并且RhoD还可以将细胞骨架的重组与内体囊泡的转运联系起来[2]。这表明RhoD在细胞内的物质转运和信号传导中发挥着重要作用。

RhoD还可以通过调节细胞收缩和细胞突起来影响细胞的行为。研究表明,RhoD可以抑制RhoC-ROCK依赖性的细胞收缩,从而影响细胞形态和运动。此外,RhoD还可以被成纤维细胞生长因子(FGF)激活,进而诱导细胞突起的形成,这些突起在细胞间的通讯中发挥着重要作用[3][4]。这些结果表明,RhoD在细胞形态和功能的调节中发挥着重要作用。

除了上述功能外,RhoD还参与了中心体复制的过程。中心体是细胞中主要的微管组织中心,与细胞的运动、感觉和分裂等功能密切相关。研究表明,RhoD参与了中心体的复制过程,并且与囊泡转运途径有关[5]。

此外,RhoD还可以通过与WASp同源蛋白(WHAMM)等蛋白质的相互作用来调节细胞骨架的动态变化。WHAMM是一种与Golgi膜和微管相关的蛋白质,可以与Arp2/3复合物相互作用,从而影响细胞骨架的组装和细胞迁移[6]。

综上所述,RhoD是一种重要的Rho GTPase,参与调节细胞骨架动力学和膜转运,影响细胞形态、功能和中心体复制等过程。RhoD的研究对于深入理解细胞内的信号传导和物质转运机制具有重要意义。

参考文献:
1. Randazzo, Paul A. . RhoD, Src, and hDia2C in endosome motility. In Developmental cell, 4, 287-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12636908/
2. Aspenström, Pontus. . Atypical Rho GTPases RhoD and Rif integrate cytoskeletal dynamics and membrane trafficking. In Biological chemistry, 395, 477-84. doi:10.1515/hsz-2013-0296. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24622787/
3. Durkin, Charlotte H, Leite, Flavia, Cordeiro, João V, Valderrama, Ferran, Way, Michael. . RhoD Inhibits RhoC-ROCK-Dependent Cell Contraction via PAK6. In Developmental cell, 41, 315-329.e7. doi:10.1016/j.devcel.2017.04.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28486133/
4. Koizumi, Kazuhisa, Takano, Kazunori, Kaneyasu, Akiko, Takenawa, Tadaomi, Endo, Takeshi. 2012. RhoD activated by fibroblast growth factor induces cytoneme-like cellular protrusions through mDia3C. In Molecular biology of the cell, 23, 4647-61. doi:10.1091/mbc.E12-04-0315. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23034183/
5. Kyrkou, Athena, Soufi, Maria, Bahtz, Ramona, Fotsis, Theodore, Murphy, Carol. 2013. The RhoD to centrosomal duplication. In Small GTPases, 4, 116-22. doi:10.4161/sgtp.23707. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23422264/
6. Gad, Annica K B, Nehru, Vishal, Ruusala, Aino, Aspenström, Pontus. 2012. RhoD regulates cytoskeletal dynamics via the actin nucleation-promoting factor WASp homologue associated with actin Golgi membranes and microtubules. In Molecular biology of the cell, 23, 4807-19. doi:10.1091/mbc.E12-07-0555. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23087206/