Rgs13-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Rgs13-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07656

品系全称

C57BL/6JCya-Rgs13em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-246709-Rgs13-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rgs13-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07656) 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
regulator of G-protein signaling 13
基因别称
-
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_153171.4 | Ensembl: ENSMUST00000052375
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~167 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
MGI:2180585Mice homozygous for a null allele exhibit increased mast cell degranulation and increased anaphylaxis.
Rgs13,也称为Regulator of G protein signaling 13,是一种重要的G蛋白信号调节因子。G蛋白信号通路在细胞信号传导中发挥着关键作用,参与调节多种生物学过程,包括细胞生长、分化、代谢和疾病发生。Rgs13作为G蛋白信号通路的负调节因子,通过加速GTPase活性,限制G蛋白信号通路的强度和持续时间,从而在细胞信号传导中发挥重要作用。

Rgs13在多种生物学过程中发挥重要作用。例如,在B细胞发育和分化过程中,Rgs13的表达受到IL-17的调控,并通过与G蛋白亚基的相互作用,影响B细胞的迁移和定位[6]。此外,Rgs13还可以与转录因子CREB相互作用,抑制CREB介导的基因表达,从而影响B细胞的免疫反应[2]。在卵巢癌中,Rgs13的表达与患者的预后相关,可以作为卵巢癌的诊断和预后预测的生物标志物[3]。

在炎症和免疫反应中,Rgs13也发挥着重要作用。例如,在过敏性哮喘中,IL-38可以通过上调Rgs13的表达,抑制炎症反应,减轻肺部的细胞浸润和嗜酸性粒细胞积累[1]。此外,Rgs13还可以通过调节G蛋白信号通路,影响巨噬细胞的极化和功能,从而在炎症和免疫反应中发挥重要作用[7]。

Rgs13的表达受到多种因素的调控。例如,p53可以通过结合Rgs13启动子区域的p53反应元件,抑制Rgs13的转录,从而影响B细胞和肥大细胞的免疫反应[4]。此外,cAMP依赖性蛋白激酶(PKA)可以磷酸化Rgs13,抑制Rgs13的降解,从而稳定Rgs13的表达水平[5]。

综上所述,Rgs13是一种重要的G蛋白信号调节因子,在多种生物学过程中发挥着重要作用。Rgs13的表达受到多种因素的调控,包括p53、PKA等。Rgs13的研究有助于深入理解G蛋白信号通路和免疫反应的调控机制,为炎症和免疫相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Sun, Xiaoyu, Hou, Tianheng, Cheung, Edwin, Lam, Christopher Wai-Kei, Wong, Chun-Kwok. 2019. Anti-inflammatory mechanisms of the novel cytokine interleukin-38 in allergic asthma. In Cellular & molecular immunology, 17, 631-646. doi:10.1038/s41423-019-0300-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31645649/
2. Xie, Zhihui, Geiger, Timothy R, Johnson, Eric N, Nyborg, Jennifer K, Druey, Kirk M. . RGS13 acts as a nuclear repressor of CREB. In Molecular cell, 31, 660-70. doi:10.1016/j.molcel.2008.06.024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18775326/
3. Hu, Yuexin, Zheng, Mingjun, Wang, Shuang, Li, Xiao, Lin, Bei. 2021. Identification of a five-gene signature of the RGS gene family with prognostic value in ovarian cancer. In Genomics, 113, 2134-2144. doi:10.1016/j.ygeno.2021.04.012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845140/
4. Iwaki, Shoko, Lu, Yunbiao, Xie, Zhihui, Druey, Kirk M. 2011. p53 negatively regulates RGS13 protein expression in immune cells. In The Journal of biological chemistry, 286, 22219-26. doi:10.1074/jbc.M111.228924. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21531726/
5. Xie, Zhihui, Yang, Zhao, Druey, Kirk M. 2010. Phosphorylation of RGS13 by the cyclic AMP-dependent protein kinase inhibits RGS13 degradation. In Journal of molecular cell biology, 2, 357-65. doi:10.1093/jmcb/mjq031. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20974683/
6. Shi, Geng-Xian, Harrison, Kathleen, Wilson, Gaye Lynn, Moratz, Chantal, Kehrl, John H. . RGS13 regulates germinal center B lymphocytes responsiveness to CXC chemokine ligand (CXCL)12 and CXCL13. In Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169, 2507-15. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12193720/
7. Xie, Zhihui, Chan, Eunice C, Druey, Kirk M. 2015. R4 Regulator of G Protein Signaling (RGS) Proteins in Inflammation and Immunity. In The AAPS journal, 18, 294-304. doi:10.1208/s12248-015-9847-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26597290/