Rabep2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Rabep2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13301

品系全称

C57BL/6JCya-Rabep2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70314-Rabep2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rabep2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13301) 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
rabaptin, RAB GTPase binding effector protein 2
基因别称
2610011A08Rik,Fra
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_030566 | Ensembl: ENSMUST00000106407
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~8
敲除长度
~6.3 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
MGI:1917564Mice homozygous or heterozygous for a null allele exhibit reduced collateral vessel connections and increased cerebral infarct size following occlusion of the distal middle cerebral artery.
RABEP2,也称为Rab GTPase结合效应蛋白2,是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的蛋白质。RABEP2与Rab GTP酶家族的成员相互作用,参与调控细胞内囊泡运输和信号传导途径。RABEP2在多种生物学过程中发挥重要作用,包括血管生成、细胞迁移、细胞凋亡和炎症反应。

在血管生成方面,RABEP2被认为是一种关键基因,参与调控冠状动脉侧支的形成。研究显示,低氧血症可以诱导冠状动脉侧支的形成,而RABEP2在这个过程中是必需的。低氧血症刺激了RABEP2、VEGFA和VEGFR2在心脏和脑微血管内皮细胞中的表达,促进了冠状动脉侧支的形成。此外,RABEP2还参与调控脑部侧支循环的形成,对缺血性卒中的严重程度和预后有重要影响。

在细胞迁移方面,RABEP2被认为是一种重要的调控因子。低氧血症可以上调RABEP2的表达,促进心脏和脑微血管内皮细胞的迁移。然而,RABEP2的敲低会抑制内皮细胞的迁移,表明RABEP2在细胞迁移过程中发挥重要作用。

在细胞凋亡和炎症反应方面,RABEP2也发挥重要作用。研究发现,RABEP2的敲低可以抑制细胞凋亡和炎症反应,表明RABEP2可能参与调控细胞死亡和炎症反应的过程。

除了以上所述的生物学功能,RABEP2还与其他基因相互作用,参与调控多种生物学过程。例如,SDCCAG8基因与RABEP2相互作用,参与调控Hedgehog信号通路,影响骨骼和四肢的发育和结构。此外,RABEP2还与CD19相互作用,导致抗体缺陷和综合征特征。

总之,RABEP2是一种在多种生物学过程中发挥重要作用的蛋白质。RABEP2参与调控冠状动脉侧支的形成、细胞迁移、细胞凋亡和炎症反应,与其他基因相互作用,参与调控多种生物学过程。RABEP2的研究有助于深入理解血管生成、细胞迁移、细胞凋亡和炎症反应的分子机制,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][7][8][9][10]。

参考文献:
1. Aghajanian, Amir, Zhang, Hua, Buckley, Brian K, Ma, Willa Y, Faber, James E. 2020. Decreased inspired oxygen stimulates de novo formation of coronary collaterals in adult heart. In Journal of molecular and cellular cardiology, 150, 1-11. doi:10.1016/j.yjmcc.2020.09.015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33038388/
2. Lee, Han Kyu, Kwon, Do Hoon, Aylor, David L, Marchuk, Douglas A. 2022. A cross-species approach using an in vivo evaluation platform in mice demonstrates that sequence variation in human RABEP2 modulates ischemic stroke outcomes. In American journal of human genetics, 109, 1814-1827. doi:10.1016/j.ajhg.2022.09.003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36167069/
3. Sadeghi, Javad, Chaganti, Subba Rao, Heath, Daniel D. 2023. Regulation of host gene expression by gastrointestinal tract microbiota in Chinook Salmon (Oncorhynchus tshawytscha). In Molecular ecology, 32, 4427-4446. doi:10.1111/mec.17039. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37283077/
4. Airik, Rannar, Schueler, Markus, Airik, Merlin, Andersen, Jens S, Hildebrandt, Friedhelm. 2016. SDCCAG8 Interacts with RAB Effector Proteins RABEP2 and ERC1 and Is Required for Hedgehog Signaling. In PloS one, 11, e0156081. doi:10.1371/journal.pone.0156081. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27224062/
5. Lucitti, Jennifer L, Sealock, Robert, Buckley, Brian K, Dudley, Andrew C, Faber, James E. 2016. Variants of Rab GTPase-Effector Binding Protein-2 Cause Variation in the Collateral Circulation and Severity of Stroke. In Stroke, 47, 3022-3031. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27811335/
6. Huang, Hui, Zheng, Jiaxuan, Shen, Ningjiang, Lin, Jianping, Zhao, Jianning. 2018. Identification of pathways and genes associated with synovitis in osteoarthritis using bioinformatics analyses. In Scientific reports, 8, 10050. doi:10.1038/s41598-018-28280-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29968759/
7. Zhang, Hua, Rzechorzek, Wojciech, Aghajanian, Amir, Faber, James E. 2020. Hypoxia induces de novo formation of cerebral collaterals and lessens the severity of ischemic stroke. In Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 40, 1806-1822. doi:10.1177/0271678X20924107. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32423327/
8. Jodhawat, Neha, Bargir, Umair Ahmed, Rawal, Goutham, Kulkarni, Suhas, Madkaikar, Manisha. 2024. Double Trouble: Novel Digenic CD19-RABEP2 Deletion in Predominantly Antibody Deficiency with Syndromic Features. In Journal of clinical immunology, 44, 144. doi:10.1007/s10875-024-01745-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38847890/
9. Piedade, Guilherme Santos, Schirmer, Clemens M, Goren, Oded, Faber, James E, Griessenauer, Christoph J. 2018. Cerebral Collateral Circulation: A Review in the Context of Ischemic Stroke and Mechanical Thrombectomy. In World neurosurgery, 122, 33-42. doi:10.1016/j.wneu.2018.10.066. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30342266/
10. Noto, Jennifer M, Rose, Kristie L, Hachey, Amanda J, Piazuelo, M Blanca, Peek, Richard M. 2018. Carcinogenic Helicobacter pylori Strains Selectively Dysregulate the In Vivo Gastric Proteome, Which May Be Associated with Stomach Cancer Progression. In Molecular & cellular proteomics : MCP, 18, 352-371. doi:10.1074/mcp.RA118.001181. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30455363/