Mpp1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Mpp1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03243

品系全称

C57BL/6JCya-Mpp1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-17524-Mpp1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Mpp1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03243) were purchased from Cyagen.
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
membrane protein, palmitoylated
基因别称
55kDa,C130070C03Rik,p55
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_008621 | Ensembl: ENSMUST00000033775
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~7
敲除长度
~9.8 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
MGI:105941Mice homozygous for a knock-out allele display defects in neutrophil polarity and chemotaxis and produce small litters of pups.
Mpp1(membrane palmitoylated protein 1/p55),也称为p55,是一种广泛存在于哺乳动物细胞中的膜相关蛋白,属于膜相关鸟苷酸激酶同源(MAGUK)家族。Mpp1具有高度保守的结构,包含一个鸟苷酸激酶(GK)结构域,一个SH3结构域,以及一个与细胞骨架蛋白4.1结合的结构域。Mpp1在细胞膜上形成微结构域,称为膜筏,参与细胞信号传导、细胞骨架组织、细胞增殖和细胞间连接的调节。Mpp1的功能与其棕榈酰化修饰密切相关,棕榈酰化修饰使得Mpp1能够与细胞膜上的脂质分子结合,从而在细胞膜上形成膜筏结构。Mpp1的棕榈酰化修饰还参与调节其与其他蛋白质的相互作用,影响其生物学功能。

Mpp1在多种生物学过程中发挥重要作用,包括红细胞发育、免疫调节、肿瘤发生等。在红细胞发育过程中,Mpp1参与红细胞膜骨架的形成,维持红细胞的正常形态和功能。Mpp1还参与免疫调节,影响T细胞的功能和肿瘤免疫微环境。此外,Mpp1在肿瘤发生中也发挥重要作用,其表达水平与多种肿瘤的预后相关。

参考文献1报道了一名A型血友病患者的Mpp1/p55基因缺失,该患者同时患有ectrodactyly和严重发育缺陷[1]。这表明Mpp1在人类发育中发挥重要作用。参考文献2的研究发现,Mpp1在视网膜神经节细胞(RGCs)的再生中发挥重要作用,可以保护RGCs的细胞体和轴突,并维持视觉功能[2]。这表明Mpp1在神经修复中也具有重要作用。参考文献3的研究发现,Mpp1在红系细胞膜筏的形成中发挥重要作用,参与信号传导[3]。参考文献4报道了小鼠Mpp1基因的cDNA序列和基因组结构,为研究Mpp1的功能提供了基础[4]。参考文献5的研究发现,Mpp1的棕榈酰化修饰在红系细胞膜筏的形成中发挥重要作用[5]。参考文献6的研究发现,Mpp1的表达水平与骨肉瘤的预后相关[6]。参考文献7的研究发现,Mpp1在甲基营养酵母Ogataea minuta中参与调控酒精氧化酶基因的表达[7]。参考文献8的研究发现,Mpp1是红细胞表达研究中的良好参考基因[8]。参考文献9报道了人类Mpp1基因的基因组组织结构,揭示了Mpp1的进化保守性[9]。参考文献10的研究发现,Mpp1通过调节USP12/CCL5轴抑制尿路上皮癌的免疫逃逸[10]。

综上所述,Mpp1是一种重要的膜相关蛋白,在细胞信号传导、细胞骨架组织、细胞增殖和细胞间连接的调节中发挥重要作用。Mpp1在红细胞发育、免疫调节、肿瘤发生等生物学过程中发挥重要作用,其功能与其棕榈酰化修饰密切相关。Mpp1的研究有助于深入理解细胞膜结构和功能的调节机制,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. Fritz, Daniel I, Hanada, Toshihiko, Lu, Yunzhe, Martin Johnston, J, Chishti, Athar H. 2018. MPP1/p55 gene deletion in a hemophilia A patient with ectrodactyly and severe developmental defects. In American journal of hematology, 94, E29-E32. doi:10.1002/ajh.25323. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30358901/
2. Li, Liang, Fang, Fang, Feng, Xue, Cong, Le, Hu, Yang. 2022. Single-cell transcriptome analysis of regenerating RGCs reveals potent glaucoma neural repair genes. In Neuron, 110, 2646-2663.e6. doi:10.1016/j.neuron.2022.06.022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35952672/
3. Trybus, Magdalena, Niemiec, Lukasz, Biernatowska, Agnieszka, Hryniewicz-Jankowska, Anita, Sikorski, Aleksander F. 2019. MPP1-based mechanism of resting state raft organization in the plasma membrane. Is it a general or specialized mechanism in erythroid cells? In Folia histochemica et cytobiologica, 57, 43-55. doi:10.5603/FHC.a2019.0007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31099889/
4. Elder, B, Kuo, K, Gitschier, J, Chishti, A, Metzenberg, A. . cDNA sequence and genomic structure of the murine p55 (Mpp1) gene. In Genomics, 38, 231-4. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8954807/
5. Biernatowska, Agnieszka, Podkalicka, Joanna, Majkowski, Michał, Korzeniewski, Jan, Sikorski, Aleksander F. 2013. The role of MPP1/p55 and its palmitoylation in resting state raft organization in HEL cells. In Biochimica et biophysica acta, 1833, 1876-84. doi:10.1016/j.bbamcr.2013.03.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23507198/
6. Zhu, Junchao, Yuan, Jinghong, Arya, Shahrzad, Liu, Xijuan, Jia, Jingyu. 2023. Exploring the immune microenvironment of osteosarcoma through T cell exhaustion-associated gene expression: a study on prognosis prediction. In Frontiers in immunology, 14, 1265098. doi:10.3389/fimmu.2023.1265098. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38169731/
7. Yoko-O, Takehiko, Komatsuzaki, Akiko, Yoshihara, Erina, Gao, Xiao-Dong, Chiba, Yasunori. 2021. Regulation of alcohol oxidase gene expression in methylotrophic yeast Ogataea minuta. In Journal of bioscience and bioengineering, 132, 437-444. doi:10.1016/j.jbiosc.2021.08.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462231/
8. Aggarwal, Anu, Jamwal, Manu, Viswanathan, Ganesh K, Malhotra, Pankaj, Das, Reena. 2018. Optimal Reference Gene Selection for Expression Studies in Human Reticulocytes. In The Journal of molecular diagnostics : JMD, 20, 326-333. doi:10.1016/j.jmoldx.2018.01.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29474985/
9. Kim, A C, Metzenberg, A B, Sahr, K E, Marfatia, S M, Chishti, A H. . Complete genomic organization of the human erythroid p55 gene (MPP1), a membrane-associated guanylate kinase homologue. In Genomics, 31, 223-9. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8824805/
10. Wu, Qikai, Lv, Jiancheng, Li, Xiaojun. 2024. Membrane palmitoylated protein MPP1 inhibits immune escape by regulating the USP12/ CCL5 axis in urothelial carcinoma. In International immunopharmacology, 146, 113802. doi:10.1016/j.intimp.2024.113802. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39700963/