Utp20-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Utp20-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-13406

品系全称

C57BL/6JCya-Utp20em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-70683-Utp20-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Utp20-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-13406) 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
UTP20 small subunit processome component
基因别称
3830408P06Rik,Drim,mDRIM,mDRIN
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_175158 | Ensembl: ENSMUST00000004470
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3~12
敲除长度
~8.2 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
Utp20,即小亚基处理体成分20,是一种在小亚基核糖体生物合成中发挥关键作用的蛋白质。Utp20是U3小核RNA(snoRNA)蛋白复合物的一个组成部分,该复合物参与18S rRNA的加工和成熟。在小鼠细胞中,Utp20与U3 snoRNA相关,并通过沉默Utp20的表达导致18S rRNA加工延迟,表明其在核糖体生物合成中的重要性[2]。Utp20在细胞核中与另一个U3 RNP成分fibrillarin相互作用,进一步证实其在核糖体生物合成中的作用[2]。

Utp20的功能不仅限于核糖体生物合成。在Candida albicans中,Utp20在根龋生物膜中上调,其功能与代谢活动、糖转运、应激耐受、侵袭和pH调节相关[4]。这表明Utp20在真菌的毒力中发挥作用,并可能参与宿主-病原体相互作用。

Utp20的表达与多种疾病相关。在结直肠癌中,Utp20的表达与肿瘤的发生和进展相关[1,5]。在一项全基因组基因表达分析中,Utp20被确定为与结直肠癌相关的hub基因之一[5]。此外,Utp20的表达还与酒精依赖的发病年龄相关[7]。在一项全基因组关联研究中,发现Utp20基因中的SNP与酒精依赖的发病年龄显著相关[7]。

除了在人类疾病中的作用,Utp20还与真菌的进化特征相关。在一项关于Candida auris的研究中,发现粗糙形态的C. auris菌株中Utp20基因发生了SNP突变,这可能与其粗糙的表型特征相关[6]。这表明Utp20在真菌的适应和进化中发挥重要作用。

Utp20还与其他生物学过程相关。在Mariner-like元件(MLEs)的转座活动中,Utp20的表达水平可能影响其转座效率[3]。此外,Utp20与脂滴在BTV或GIV感染的细胞中的相互作用相关,表明其在病毒复制中的作用[8]。

综上所述,Utp20是一种多功能蛋白质,参与核糖体生物合成、真菌毒力、疾病发生和病毒复制等生物学过程。Utp20的表达与多种疾病相关,包括结直肠癌和酒精依赖。Utp20的研究有助于深入理解其在生物学过程中的作用和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Aglago, Elom K, Qu, Conghui, Harlid, Sophia, van Guelpen, Bethany, Peters, Ulrike. 2024. Folate intake and colorectal cancer risk according to genetic subtypes defined by targeted tumor sequencing. In The American journal of clinical nutrition, 120, 664-673. doi:10.1016/j.ajcnut.2024.07.012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39025327/
2. Wang, You, Liu, Jiangying, Zhao, Hong, Du, Xiaojuan, Ke, Yang. 2007. Human 1A6/DRIM, the homolog of yeast Utp20, functions in the 18S rRNA processing. In Biochimica et biophysica acta, 1773, 863-8. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17498821/
3. Zhou, Xiaohong, Xie, Jiamin, Xu, Chao, Zou, Long-Hai, Zhou, Mingbing. 2022. Artificial optimization of bamboo Ppmar2 transposase and host factors effects on Ppmar2 transposition in yeast. In Frontiers in plant science, 13, 1004732. doi:10.3389/fpls.2022.1004732. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36340339/
4. Ev, Laís Daniela, Damé-Teixeira, Nailê, DO, Thuy, Maltz, Marisa, Parolo, Clarissa Cavalcanti Fatturi. 2020. The role of Candida albicans in root caries biofilms: an RNA-seq analysis. In Journal of applied oral science : revista FOB, 28, e20190578. doi:10.1590/1678-7757-2019-0578. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32348446/
5. Sun, Long-Ci, Qian, Hai-Xin. 2018. Screening for implicated genes in colorectal cancer using whole‑genome gene expression profiling. In Molecular medicine reports, 17, 8260-8268. doi:10.3892/mmr.2018.8862. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29658574/
6. Tian, Sufei, Bing, Jian, Chu, Yunzhuo, Chen, Jingjing, Shang, Hong. 2023. Phenotypic and genetic features of a novel clinically isolated rough morphotype Candida auris. In Frontiers in microbiology, 14, 1174878. doi:10.3389/fmicb.2023.1174878. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37350781/
7. Kapoor, Manav, Wang, Jen-Chyong, Wetherill, Leah, Foroud, Tatiana, Goate, Alison. 2014. Genome-wide survival analysis of age at onset of alcohol dependence in extended high-risk COGA families. In Drug and alcohol dependence, 142, 56-62. doi:10.1016/j.drugalcdep.2014.05.023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24962325/
8. Belhouchet, Mourad, Mohd Jaafar, Fauziah, Firth, Andrew E, Mertens, Peter P C, Attoui, Houssam. 2011. Detection of a fourth orbivirus non-structural protein. In PloS one, 6, e25697. doi:10.1371/journal.pone.0025697. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22022432/