Relch-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Relch-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06083

品系全称

C57BL/6JCya-Relchem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-227446-Relch-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Relch-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06083) 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
RAB11 binding and LisH domain, coiled-coil and HEAT repeat containing
基因别称
2310035C23Rik,6430401N10,Kiaa1468,mKIAA1468
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_173187 | Ensembl: ENSMUST00000039173
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~10
敲除长度
~9.6 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
Relch,也称为RAB11-binding protein,是一种与RAB11蛋白相互作用的蛋白。RAB11蛋白是Ras超家族的一个成员,参与调节细胞内囊泡运输和细胞内信号传导。Relch蛋白与RAB11蛋白的相互作用,可能参与调节细胞内囊泡的运输和信号传导过程。

Relch蛋白在多种生物学过程中发挥作用。例如,Relch蛋白与胆固醇转运相关。胆固醇是细胞膜的重要成分,参与维持细胞膜的稳定性和流动性。Relch蛋白可能通过参与胆固醇的转运,影响细胞膜的组成和功能。此外,Relch蛋白还可能参与脂质滴的组织和车辆对接,这些过程与细胞内脂质的代谢和转运相关。

Relch蛋白的表达和功能可能与某些疾病相关。例如,在慢性鼻窦炎伴鼻息肉(CRSwNP)中,Relch蛋白的表达水平下调。慢性鼻窦炎是一种常见的慢性炎症性疾病,其病因复杂,目前尚不完全清楚。Relch蛋白的下调可能与慢性鼻窦炎的发病机制相关[4]。此外,在非小细胞肺癌(NSCLC)中,Relch蛋白与RET基因发生融合,形成RELCH-RET融合基因。这种融合基因可能通过激活RET酪氨酸激酶信号通路,促进NSCLC的发生和发展[1,2]。

此外,在鸡的蛋黄研究中,Relch基因位于GGA2上,参与胆固醇转运。胆固醇是蛋黄的重要组成部分,影响蛋黄的质地。Relch基因可能通过参与胆固醇的转运,影响蛋黄的质地[3]。在猪的脂肪性状研究中,Relch基因也被认为是候选基因之一。脂肪性状是猪的一个重要经济性状,影响猪肉的品质和营养价值。Relch基因可能通过参与脂肪的沉积和代谢,影响猪的脂肪性状[5,6]。

综上所述,Relch蛋白是一种与RAB11蛋白相互作用的蛋白,参与调节细胞内囊泡运输和信号传导。Relch蛋白在胆固醇转运、脂质滴的组织和车辆对接等生物学过程中发挥作用。Relch蛋白的表达和功能可能与慢性鼻窦炎、非小细胞肺癌、鸡的蛋黄质地和猪的脂肪性状等疾病或性状相关。对Relch蛋白的研究有助于深入理解其在生物学过程中的作用和疾病发生机制,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. Myrand, Scott P. . A Novel Oncogenic RET Fusion Variant in NSCLC: RELCH-RET. In Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 16, e95. doi:10.1016/j.jtho.2020.12.018. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34561049/
2. Jiang, Huachi, Xiao, Mingzhe, Qi, Chuang, Cai, Shangli, Liu, Feng. . A Novel Oncogenic RET Fusion Variant in Non-Small Cell Lung Cancer: RELCH-RET. In Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 15, e27-e28. doi:10.1016/j.jtho.2019.08.2510. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32127187/
3. Zhang, Ruiqi, Li, Xinghua, Ma, Ying, Cheng, Xue, Ning, Zhonghua. 2022. Identification of candidate genomic regions for thermogelled egg yolk traits based on a genome-wide association study. In Poultry science, 102, 102402. doi:10.1016/j.psj.2022.102402. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36610105/
4. Kashoob, Musallam, Masood, Afshan, Alfadda, Assim A, Alsaleh, Saad, Benabdelkamel, Hicham. 2024. Label-Free Quantitative Proteomics Analysis of Nasal Lavage Fluid in Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis. In Biology, 13, . doi:10.3390/biology13110887. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39596842/
5. Zeng, Haonan, Zhong, Zhanming, Xu, Zhiting, Li, Jiaqi, Zhang, Zhe. 2022. Meta-analysis of genome-wide association studies uncovers shared candidate genes across breeds for pig fatness trait. In BMC genomics, 23, 786. doi:10.1186/s12864-022-09036-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36451102/
6. Heidaritabar, Marzieh, Bink, Marco C A M, Dervishi, Elda, Huisman, Abe, Plastow, Graham S. 2023. Genome-wide association studies for additive and dominance effects for body composition traits in commercial crossbred Piétrain pigs. In Journal of animal breeding and genetics = Zeitschrift fur Tierzuchtung und Zuchtungsbiologie, 140, 413-430. doi:10.1111/jbg.12768. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36883263/