Reg3g-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Reg3g-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-04072

品系全称

C57BL/6NCya-Reg3gem1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-19695-Reg3g-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Reg3g-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-04072) 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
regenerating islet-derived 3 gamma
基因别称
REG-3-gamma,reg III-gamma
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_011260 | Ensembl: ENSMUST00000032089
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~4
敲除长度
~0.4 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:109406Mice homozygous for a knock-out allele eshibit increased mucosal bacterial loads, T-helper 1 cells, and intestinal permeability.
Reg3g,也称为再生胰岛衍生蛋白3γ,是一种在多种生理和病理过程中发挥重要作用的蛋白质。它属于胰腺再生基因家族,与细胞再生、炎症反应和免疫调节密切相关。

Reg3g在肌肉和神经再生中发挥重要作用。研究发现,在肌肉和神经损伤后,Reg3g基因在骨骼肌和其对应的神经中表达上调[1]。这表明Reg3g可能在受伤的轴突和肌肉之间的通讯中发挥重要作用,并可能对骨骼肌和周围神经的再生具有显著影响。

Reg3g在肝脏疾病中发挥重要作用。研究发现,Reg3g基因与非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的进展密切相关[2]。Reg3g的缺乏会导致肠道屏障受损和通透性增加,进而导致内毒素通过“肠-肝”轴进入肝脏,引起M1巨噬细胞极化、炎症反应和纤维化。而中药枳实(Fructus Aurantii)可以显著上调Reg3g的表达,改善肠道屏障功能,减少内毒素进入肝脏,从而改善NASH。

Reg3g还参与肠道炎症的调节。研究发现,益生菌菌株Escherichia coli Nissle 1917(EcN)产生的长链脂肪酸(LCFA)3-羟基十八碳烯酸(C18-3OH)可以减轻小鼠结肠炎[3]。C18-3OH是过氧化物酶体增殖物激活受体γ(PPARγ)的激动剂,而PPARγ的激活可以抑制炎症反应。此外,其他肠道微生物也可以产生C18-3OH,如Allobaculum、Holdemanella和Parabacteroides。

Reg3g在肺癌脑转移中发挥重要作用。研究发现,lnc-REG3G-3-1可以降低miR-215-3p的表达,进而调节其靶基因瘦素和SLC2A5,参与肺癌脑转移的调控[4]。

Reg3g在胰腺β细胞功能障碍中发挥重要作用。研究发现,他克莫司可以下调Reg3g的表达,导致β细胞功能障碍和新发糖尿病[5]。而Reg3g可以恢复他克莫司抑制的葡萄糖刺激的胰岛素分泌,改善β细胞线粒体功能,包括增加线粒体膜电位、线粒体钙摄取、ATP产生、氧气消耗率,并保持完整的线粒体形态。

Reg3g在猪流行性腹泻病毒(PEDV)感染的小肠中表达上调,并通过IL33-STAT3信号通路抑制PEDV复制[6]。

Reg3g在非肥胖糖尿病(NOD)小鼠模型中过表达可以促进β细胞再生并诱导免疫耐受[7]。

Reg3g过表达可以促进胰腺癌的发生,并抑制抗肿瘤免疫反应[8]。

Reg3g在共生菌外膜蛋白A(OmpA)诱导的IL-22产生中发挥重要作用[9]。

Reg3g在垂直袖状胃切除术(VSG)后的小肠上皮细胞中表达上调[10]。

综上所述,Reg3g是一种在多种生理和病理过程中发挥重要作用的蛋白质。它参与调控细胞再生、炎症反应、免疫调节和肿瘤发生等过程。Reg3g的研究有助于深入理解其在生物学和疾病发生中的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Klasan, Gordana Starcevic, Ivanac, Danijel, Erzen, Dubravka Jurisic, Girotto, Dean, Jerkovic, Romana. 2013. Reg3G gene expression in regenerating skeletal muscle and corresponding nerve. In Muscle & nerve, 49, 61-8. doi:10.1002/mus.23877. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23588857/
2. Yan, Junbin, Nie, Yunmeng, Chen, Xinli, Ding, Menglu, Zhang, Shuo. 2024. Mechanistic study of fructus aurantii (Quzhou origin) in regulating ileal reg3g in the treatment for NASH. In Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 133, 155924. doi:10.1016/j.phymed.2024.155924. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39098169/
3. Pujo, Julien, Petitfils, Camille, Le Faouder, Pauline, Cani, Patrice D, Cenac, Nicolas. 2020. Bacteria-derived long chain fatty acid exhibits anti-inflammatory properties in colitis. In Gut, 70, 1088-1097. doi:10.1136/gutjnl-2020-321173. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32978245/
4. Jiang, Chunyang, Zhao, Hui, Yang, Bingjun, Li, Xin, Hu, Xiaoli. 2020. lnc-REG3G-3-1/miR-215-3p Promotes Brain Metastasis of Lung Adenocarcinoma by Regulating Leptin and SLC2A5. In Frontiers in oncology, 10, 1344. doi:10.3389/fonc.2020.01344. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32903414/
5. Li, Senlin, Zhou, Hong, Xie, Mengyuan, Peng, Wen, Xiang, Ming. 2022. Regenerating islet-derived protein 3 gamma (Reg3g) ameliorates tacrolimus-induced pancreatic β-cell dysfunction in mice by restoring mitochondrial function. In British journal of pharmacology, 179, 3078-3095. doi:10.1111/bph.15803. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35060126/
6. Fan, Baochao, Zhou, Jinzhu, Zhao, Yongxiang, Fan, Huiying, Li, Bin. . Identification of Cell Types and Transcriptome Landscapes of Porcine Epidemic Diarrhea Virus-Infected Porcine Small Intestine Using Single-Cell RNA Sequencing. In Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 210, 271-282. doi:10.4049/jimmunol.2101216. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36548460/
7. Xia, Fei, Cao, Hui, Du, Jiao, Liu, Yang, Xiang, Ming. 2015. Reg3g overexpression promotes β cell regeneration and induces immune tolerance in nonobese-diabetic mouse model. In Journal of leukocyte biology, 99, 1131-40. doi:10.1189/jlb.3A0815-371RRR. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26667474/
8. Liu, Xiulan, Zhou, Zhongshi, Cheng, Qi, Ren, Hongyu, Xiang, Ming. 2017. Acceleration of pancreatic tumorigenesis under immunosuppressive microenvironment induced by Reg3g overexpression. In Cell death & disease, 8, e3033. doi:10.1038/cddis.2017.424. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28880262/
9. Wang, Yanling, Ngo, Vu L, Zou, Jun, Gewirtz, Andrew T. 2024. Commensal bacterial outer membrane protein A induces interleukin-22 production. In Cell reports, 43, 114292. doi:10.1016/j.celrep.2024.114292. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38823020/
10. Koch-Laskowski, Kieran, Kim, Ki-Suk, Bethea, Maigen, Sandoval, Darleen A, Sethupathy, Praveen. 2024. Intestinal epithelial adaptations to vertical sleeve gastrectomy defined at single-cell resolution. In Genomics, 116, 110805. doi:10.1016/j.ygeno.2024.110805. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38309446/