Rtp3-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Rtp3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06837

品系全称

C57BL/6JCya-Rtp3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-235636-Rtp3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rtp3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06837) 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
receptor transporter protein 3
基因别称
Tmem7
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_153100 | Ensembl: ENSMUST00000199891
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~3
敲除长度
~4.2 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
Rtp3,也称为受体运输蛋白3,是一种在多种生物中发现的基因,其编码的蛋白质属于受体运输蛋白家族。受体运输蛋白家族的成员在细胞内蛋白质的运输和定位中发挥重要作用,参与了多种生物学过程,包括细胞信号传导、细胞生长、细胞分化以及免疫应答等。Rtp3基因在不同物种中的表达和功能可能存在差异,但其在维持细胞内蛋白质稳态和功能方面的重要性是普遍认可的。

在鱼类中,Rtp3基因被发现与病毒感染后的免疫反应密切相关。例如,在亚洲鲈鱼中,Rtp3基因的表达在感染神经坏死病毒(NNV)后显著上调,提示其在亚洲鲈鱼-NNV相互作用中可能发挥重要作用[1]。此外,欧洲鲈鱼中也发现了两种不同的Rtp3基因,X1和X2,它们在细菌脂多糖(LPS)、聚肌苷酸(poly I:C)和神经坏死病毒(RGNNV)感染后表现出不同的转录模式,这表明Rtp3基因可能参与了鱼类的免疫应答[2]。在金头鲷鱼中,Rtp3基因的表达在感染不同种类的神经坏死病毒后也表现出差异,这提示Rtp3基因可能在抑制病毒复制方面发挥重要作用[6]。在塞内加尔鳎鱼中,感染高度致死性病毒株的鱼中,rtp3基因的表达水平较高,表明该基因可能参与了鱼类的抗病毒免疫反应[7]。

在哺乳动物中,Rtp3基因也被发现与多种生物学过程相关。例如,在人类中,Rtp3基因与股骨颈骨几何形状有关,其基因多态性与股骨颈骨结构不稳定性指数(BR)和股骨皮质厚度(CT)相关[3]。此外,Rtp3基因还与代谢性脂肪性肝炎(MASH)的预测模型有关,该模型结合了NAMPT、RALGDS、GADD45B、FOSL2、RTP3和RASD1等基因的表达水平,可用于区分MASH和单纯性脂肪变性[4]。在肝细胞癌(HCC)中,TRPM8的表达水平与TRPM8-RTP3-STAT3信号通路相关,该通路可能参与了HCC的恶性进展[5]。

综上所述,Rtp3基因在鱼类和哺乳动物中发挥多种生物学功能,包括免疫应答、骨几何形状、脂肪性肝炎和肝细胞癌等。这些研究结果有助于深入理解Rtp3基因在生物学过程和疾病发生机制中的作用,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. Liu, Peng, Wang, Le, Ye, Bao Qing, Wong, Sek-Man, Yue, Gen Hua. 2016. Characterization of a novel disease resistance gene rtp3 and its association with VNN disease resistance in Asian seabass. In Fish & shellfish immunology, 61, 61-67. doi:10.1016/j.fsi.2016.12.021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27989862/
2. Moreno, Patricia, Gemez-Mata, Juan, Alvarez-Torres, Daniel, Bejar, Julia, Alonso, M Carmen. 2023. Genomic characterization and transcription analysis of European sea bass (Dicentrarchus labrax) rtp3 genes. In Molecular immunology, 163, 243-248. doi:10.1016/j.molimm.2023.10.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37879238/
3. Zhao, Lan-Juan, Liu, Xiao-Gang, Liu, Yao-Zhong, Recker, Robert R, Deng, Hong-Wen. . Genome-wide association study for femoral neck bone geometry. In Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 25, 320-9. doi:10.1359/jbmr.090726. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20175129/
4. Liao, Shenling, He, He, Zeng, Yuping, An, Zhenmei, Zhang, Mei. 2021. A nomogram for predicting metabolic steatohepatitis: The combination of NAMPT, RALGDS, GADD45B, FOSL2, RTP3, and RASD1. In Open medicine (Warsaw, Poland), 16, 773-785. doi:10.1515/med-2021-0286. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34041361/
5. Chen, Lichan, Xu, Nansong, Gou, DongMei, Xu, Yong, Zhou, Hongzhong. . TRPM8 overexpression suppresses hepatocellular carcinoma progression and improves survival by modulating the RTP3/STAT3 pathway. In Cancer medicine, 13, e70109. doi:10.1002/cam4.70109. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39385506/
6. Gemez-Mata, Juan, Moreno, Patricia, Alvarez-Torres, Daniel, Bejar, Julia, Alonso, M Carmen. 2024. Comparative Analysis of Immune Gene Transcription in Sea Bream (Sparus aurata) Challenged with RGNNV or RGNNV/SJNNV Betanodaviruses. In Pathogens (Basel, Switzerland), 13, . doi:10.3390/pathogens13060478. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38921776/
7. Gémez-Mata, Juan, Labella, Alejandro M, Bandín, Isabel, Borrego, Juan J, García-Rosado, Esther. 2021. Immunogene expression analysis in betanodavirus infected-Senegalese sole using an OpenArray® platform. In Gene, 774, 145430. doi:10.1016/j.gene.2021.145430. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33444680/