Rpp30-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Rpp30-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10502

品系全称

C57BL/6JCya-Rpp30em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-54364-Rpp30-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rpp30-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10502) 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
ribonuclease P/MRP 30 subunit
基因别称
Rnasep2,TSG15
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_019428.3 | Ensembl: ENSMUST00000025714
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~6
敲除长度
~9400 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
RPP30,也称为Ribonuclease P蛋白亚基p30,是一种高度保守的管家基因,存在于许多物种和组织中,跨越了古菌、细菌和真核生物三个生命王国。RPP30在人类疾病中与几种类型的肿瘤密切相关,但在大多数情况下具有非常稳定的转录水平。基于这一特征,越来越多的研究将RPP30用作内部参考基因[4]。RPP30在细胞核中发挥作用,参与核糖核酸(RNA)的加工,特别是转运RNA(tRNA)的5'端成熟。此外,RPP30还参与染色质结构和功能的调节,并在细胞免疫应答中发挥作用[6]。

在人类疾病中,RPP30的研究主要集中在肿瘤领域。研究发现,RPP30的表达与某些肿瘤的发生发展密切相关。例如,在胃癌中,RPP30的高表达与疾病进展和不良预后相关,通过tRNA的失调促进肿瘤的发生和血管生成[2]。在胶质母细胞瘤(GBM)中,RPP30的表达与年龄呈负相关,其表达下调可能是GBM发病的致病因素[3]。此外,RPP30还与药物代谢途径相关,影响GBM的药物敏感性[3]。

除了在肿瘤中的作用,RPP30还作为一种内部参考基因在临床检测中发挥重要作用。在临床细胞治疗中,如嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)治疗,RPP30的拷贝数变异分析对于评估治疗疗效和安全性至关重要。研究发现,RPP30、AP3B1和MKL2基因在CAR-T细胞治疗中具有较低的拷贝数变异,因此可以作为参考基因用于评估CAR-T细胞的拷贝数[1]。此外,RPP30还用于检测和绝对定量Oropouche病毒(OROV)和SARS-CoV-2等病毒,以及用于药物生物分布和药代动力学研究[5,7]。

在植物中,RPP30也发挥着重要作用。研究发现,水稻中的OsRpp30参与植物的先天免疫应答,通过调节防御基因的表达和活性氧的产生,赋予植物对真菌和细菌病原体的广谱抗性[6]。

综上所述,RPP30是一种重要的基因,参与RNA的加工、染色质结构和功能的调节以及细胞免疫应答。RPP30在多种疾病中发挥重要作用,包括肿瘤、病毒感染和药物代谢。此外,RPP30还作为一种内部参考基因在临床检测中发挥重要作用。深入研究RPP30的功能和作用机制,有助于我们更好地理解RNA加工、染色质调控和免疫应答的生物学过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-10]。

参考文献:
1. Ma, Jinxia, Shao, Lipei, Fuksenko, Tatyana, Stroncek, David F, Jin, Ping. 2023. Reference gene selection for clinical chimeric antigen receptor T-cell product vector copy number assays. In Cytotherapy, 25, 598-604. doi:10.1016/j.jcyt.2023.02.010. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36935289/
2. Kan, Ying, Lu, Xia, Feng, Lijuan, Gong, Jianhua, Yang, Jigang. 2022. RPP30 is a novel diagnostic and prognostic biomarker for gastric cancer. In Frontiers in genetics, 13, 888051. doi:10.3389/fgene.2022.888051. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35928448/
3. Li, Guanzhang, Zhai, You, Liu, Hanjie, Jiang, Tao, Zhang, Wei. 2020. RPP30, a transcriptional regulator, is a potential pathogenic factor in glioblastoma. In Aging, 12, 16155-16171. doi:10.18632/aging.103596. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32702667/
4. Wu, Junchao, Yu, Sijie, Wang, Yalan, Zhu, Jie, Zhang, Zhenhua. 2022. New insights into the role of ribonuclease P protein subunit p30 from tumor to internal reference. In Frontiers in oncology, 12, 1018279. doi:10.3389/fonc.2022.1018279. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36313673/
5. Pomari, Elena, Matucci, Andrea, Accordini, Silvia, Mori, Antonio, Castilletti, Concetta. 2024. ddPCR for the Detection and Absolute Quantification of Oropouche Virus. In Viruses, 16, . doi:10.3390/v16091426. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39339902/
6. Li, Wei, Xiong, Yehui, Lai, Lien B, Wang, Guo-Liang, Liu, Wende. 2021. The rice RNase P protein subunit Rpp30 confers broad-spectrum resistance to fungal and bacterial pathogens. In Plant biotechnology journal, 19, 1988-1999. doi:10.1111/pbi.13612. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33932077/
7. Wilhelm, Alexander, Pallas, Christiane, Marschalek, Rolf, Widera, Marek. . Detection and Quantification of SARS-CoV-2 by Real-Time RT-PCR Assay. In Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2452, 75-98. doi:10.1007/978-1-0716-2111-0_6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35554902/