Rgp1-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Rgp1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07361

品系全称

C57BL/6JCya-Rgp1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-242406-Rgp1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rgp1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07361) 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
RAB6A GEF compex partner 1
基因别称
1110029E03Rik,F730001J03,mKIAA0258
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172866 | Ensembl: ENSMUST00000107886
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 7~8
敲除长度
~0.5 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
Rgp1是一种可逆性糖基化多肽,在植物细胞壁合成中发挥重要作用。Rgp1基因编码一个大约40 kDa的多肽,可以被UDP-Glc、UDP-Xyl或UDP-Gal糖基化。Rgp1的预测翻译产物具有364个氨基酸残基和41.5 kDa的分子质量。Rgp1可能是一种膜周蛋白,通过免疫金标记定位于高尔基体反式小泡。这些证据表明,Rgp1可能参与植物细胞壁中半纤维素,特别是木葡聚糖的合成。

Rgp1在多种植物中具有保守的序列和结构,如玉米、拟南芥和水稻中存在与豌豆Rgp1相似的基因。例如,水稻除了具有与豌豆Rgp1相似的Rgp1基因外,还具有一个独特的但同源的序列Rgp2。Rgp1还提供了高尔基体膜的一个多肽标记,对于植物膜研究非常有用[1]。

在水稻中,Rgp1基因编码一个Ras相关的GTP结合蛋白,该蛋白在植物生长和发育中发挥重要作用。Rgp1的表达受到DNA甲基化的影响,其在正常水稻幼苗中的表达水平高于5-氮杂胞苷处理后的矮化水稻幼苗[2]。这表明,Rgp1的表达可能受到DNA甲基化的调控,并且Rgp1蛋白可能在植物生长和发育中发挥重要作用。

Rgp1在酵母中也存在,并被称为RGP1。RGP1基因在酵母的细胞分裂生长中发挥重要作用,其缺失会导致细胞分裂生长受损[3]。

Rgp1基因还与人类长寿相关。在百岁老人中,Rgp1基因的基因型突变负担显著低于对照组,这表明Rgp1基因可能是一种长寿基因,其在衰老相关特征中具有因果效应,并随年龄增长而表达改变[4]。

此外,Rgp1还与猪的脂肪沉积和代谢疾病相关。在脂肪含量高但代谢疾病抵抗力强的莱芜猪中,Rgp1基因的表达下调,并且与螺旋体呈负相关[5]。

Rgp1还与细胞内STING转运相关。Rgp1基因的缺失会导致STING信号通路的增强,这表明Rgp1可能在STING转运中发挥调节作用[6]。

综上所述,Rgp1基因在植物细胞壁合成、植物生长和发育、酵母细胞分裂生长、人类长寿、猪脂肪沉积和代谢疾病以及细胞内STING转运中发挥重要作用。Rgp1基因的研究有助于深入理解其在不同生物学过程中的功能和机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6]。

参考文献:
1. Dhugga, K S, Tiwari, S C, Ray, P M. . A reversibly glycosylated polypeptide (RGP1) possibly involved in plant cell wall synthesis: purification, gene cloning, and trans-Golgi localization. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94, 7679-84. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9207152/
2. Sano, H, Youssefian, S. . A novel ras-related rgp1 gene encoding a GTP-binding protein has reduced expression in 5-azacytidine-induced dwarf rice. In Molecular & general genetics : MGG, 228, 227-32. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1715972/
3. Aguilera, A, Moskowitz, P, Klein, H L. . Molecular analysis of RGP1, a new yeast gene required for proper mitotic growth. In Nucleic acids research, 18, 1064. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2179863/
4. Ying, Kejun, Castro, José P, Shindyapina, Anastasia V, Barzilai, Nir, Gladyshev, Vadim N. 2024. Depletion of loss-of-function germline mutations in centenarians reveals longevity genes. In Nature communications, 15, 9030. doi:10.1038/s41467-024-52967-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39424787/
5. Lai, Xueshuang, Zhang, Zhenyang, Zhang, Zhe, Pan, Yuchun, Wang, Qishan. 2023. Integrated microbiome-metabolome-genome axis data of Laiwu and Lulai pigs. In Scientific data, 10, 280. doi:10.1038/s41597-023-02191-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37179393/
6. Gentili, Matteo, Carlson, Rebecca J, Liu, Bingxu, Blainey, Paul C, Hacohen, Nir. 2024. Classification and functional characterization of regulators of intracellular STING trafficking identified by genome-wide optical pooled screening. In bioRxiv : the preprint server for biology, , . doi:10.1101/2024.04.07.588166. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38645119/