Rsl24d1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Rsl24d1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-05867

品系全称

C57BL/6JCya-Rsl24d1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-225215-Rsl24d1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rsl24d1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-05867) were purchased from Cyagen.
交付类型
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性别
基因型
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
ribosomal L24 domain containing 1
基因别称
2410159K22Rik
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_198609.2 | Ensembl: ENSMUST00000034738
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~6
敲除长度
~8832 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
Rsl24d1,也称为Ribosomal L24 Domain Containing 1,是一种核蛋白,与核前核糖体相关,在核糖体60S亚基的生成中发挥重要作用。核糖体是细胞中蛋白质合成的关键机器,而核糖体生物合成是维持细胞稳态和调节基因表达的重要过程。Rsl24d1在维持胚胎干细胞(ESC)的自我更新和多能性方面起着至关重要的作用[1]。

研究表明,Rsl24d1在维持ESC的稳态方面发挥着关键作用。Rsl24d1与核前核糖体相关,并参与60S亚基的生物合成。Rsl24d1的缺失会导致全球翻译受损,特别是对关键多能性因子和Polycomb抑制复合物2(PRC2)的成分的影响更为显著。此外,Rsl24d1的缺失还显著改变了ESC的自我更新和谱系承诺选择[1]。

除了在ESC中的作用,Rsl24d1还与多种疾病的发生和发展有关。研究发现,Rsl24d1在帕金森病和克罗恩病中存在表达差异。在一项研究中,通过转录组数据分析,发现Rsl24d1是帕金森病和克罗恩病共有的差异表达基因之一。进一步的功能分析发现,这些共有的基因与调节胞吐作用、免疫反应和脂质结合等功能相关。此外,通过蛋白质互作网络分析,发现Rsl24d1是帕金森病和克罗恩病共同的关键基因之一[2]。

Rsl24d1还与胶质母细胞瘤的预后相关。通过LASSO分析,发现Rsl24d1是胶质母细胞瘤的潜在预后生物标志物之一。进一步的功能富集分析表明,Rsl24d1在形成游离40S亚基库和胎盘发育等生物学过程中发挥重要作用[3]。

此外,Rsl24d1还与COVID-19和静脉血栓栓塞症(VTE)的发生和发展有关。研究发现,Rsl24d1是COVID-19和VTE共有的差异表达基因之一。功能分析表明,这些共有的基因参与生物功能和信号通路的调控,共同参与VTE和COVID-19的发生和进展[4]。

Rsl24d1还与冠心病的治疗有关。研究发现,Rsl24d1是冠心病的潜在生物标志物之一。通过基因表达分析和功能富集分析,发现Rsl24d1在冠心病患者中表达上调,并参与多种生物学过程和信号通路的调控[5]。

除了在人类疾病中的作用,Rsl24d1还与Koala Retrovirus(KoRV)感染有关。研究发现,KoRV感染会导致Koala的基因表达发生变化,其中包括Rsl24d1。进一步的分析表明,Rsl24d1是KoRV感染后表达上调的潜在关键基因之一[6]。

Rsl24d1还与肿瘤相关。研究发现,Rsl24d1在肿瘤患者的血小板中表达上调,并可能用于早期癌症的诊断。此外,Rsl24d1的表达水平与癌症的进展相关,可能作为癌症进展的潜在生物标志物[7]。

除了上述疾病,Rsl24d1还与缺血性脑卒中有关。研究发现,Rsl24d1在缺血性脑卒中患者中表达下调,与女性患者中脑卒中诱导的免疫抑制相关[8]。

Rsl24d1还与家族性高胆固醇血症有关。研究发现,Rsl24d1在家族性高胆固醇血症患者中表达下调,并可能作为潜在的药物靶点[9]。

Rsl24d1还与非小细胞肺癌(NSCLC)的预后相关。研究发现,Rsl24d1在NSCLC患者中存在差异甲基化,并可能作为NSCLC的潜在预后生物标志物[10]。

综上所述,Rsl24d1是一种重要的核蛋白,参与核糖体生物合成和维持ESC的自我更新和多能性。此外,Rsl24d1还与多种疾病的发生和发展有关,包括帕金森病、克罗恩病、胶质母细胞瘤、COVID-19、静脉血栓栓塞症、冠心病、KoRV感染、肿瘤、缺血性脑卒中和家族性高胆固醇血症。Rsl24d1的研究有助于深入理解核糖体生物合成和基因表达调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Durand, Sébastien, Bruelle, Marion, Bourdelais, Fleur, Ducray, François, Gabut, Mathieu. 2023. RSL24D1 sustains steady-state ribosome biogenesis and pluripotency translational programs in embryonic stem cells. In Nature communications, 14, 356. doi:10.1038/s41467-023-36037-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36690642/
2. Zheng, Haoran, Qian, Xiaohang, Tian, Wotu, Cao, Li. 2022. Exploration of the Common Gene Characteristics and Molecular Mechanism of Parkinson's Disease and Crohn's Disease from Transcriptome Data. In Brain sciences, 12, . doi:10.3390/brainsci12060774. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35741659/
3. Tian, Yin, Chen, Li'e, Jiang, Yun. 2023. LASSO-based screening for potential prognostic biomarkers associated with glioblastoma. In Frontiers in oncology, 12, 1057383. doi:10.3389/fonc.2022.1057383. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36733371/
4. Zhang, Ling, Qin, Jing, Li, Peiwu. 2024. Bioinformatics analysis of potential common pathogenic mechanisms for COVID-19 and venous thromboembolism. In Cytokine, 181, 156682. doi:10.1016/j.cyto.2024.156682. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38909539/
5. Xiao, Z-W, Liu, Y, Li, Z-Y, Li, S, Qin, L-H. . Molecular mechanism of Tongmai Yangxin Pill intervention in elderly patients with coronary heart disease. In European review for medical and pharmacological sciences, 26, 8265-8275. doi:10.26355/eurrev_202211_30359. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36459010/
6. Akter, Lipi, Hashem, Md Abul, Kayesh, Mohammad Enamul Hoque, Hoque, M Nazmul, Tsukiyama-Kohara, Kyoko. 2024. A preliminary study of gene expression changes in Koalas Infected with Koala Retrovirus (KoRV) and identification of potential biomarkers for KoRV pathogenesis. In BMC veterinary research, 20, 496. doi:10.1186/s12917-024-04357-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39478576/
7. Ge, Xinxin, Yuan, Liuxia, Cheng, Bin, Dai, Kesheng. 2021. Identification of seven tumor-educated platelets RNAs for cancer diagnosis. In Journal of clinical laboratory analysis, 35, e23791. doi:10.1002/jcla.23791. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33955587/
8. Xie, Jian-Qin, Lu, Ya-Peng, Sun, Hong-Li, Feng, Zhi-Jun, You, Chong-Ge. 2020. Sex Difference of Ribosome in Stroke-Induced Peripheral Immunosuppression by Integrated Bioinformatics Analysis. In BioMed research international, 2020, 3650935. doi:10.1155/2020/3650935. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33354565/
9. Li, G, Wu, X-J, Kong, X-Q, Wang, L, Jin, X. . Cytochrome c oxidase subunit VIIb as a potential target in familial hypercholesterolemia by bioinformatical analysis. In European review for medical and pharmacological sciences, 19, 4139-45. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26592840/
10. Hong, Yoonki, Choi, Hye-Mi, Cheong, Hyun Sub, Choi, Chang Min, Kim, Woo Jin. 2019. Epigenome-Wide Association Analysis of Differentially Methylated Signals in Blood Samples of Patients with Non-Small-Cell Lung Cancer. In Journal of clinical medicine, 8, . doi:10.3390/jcm8091307. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31450665/