Rpl18a-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Rpl18a-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-14948

品系全称

C57BL/6JCya-Rpl18aem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-76808-Rpl18a-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rpl18a-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-14948) 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
ribosomal protein L18A
基因别称
2510019J09Rik
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_029751.4 | Ensembl: ENSMUST00000054220
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~5
敲除长度
~1957 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
Rpl18a,也称为核糖体蛋白L18a,是一种重要的核糖体蛋白。核糖体是细胞中负责蛋白质合成的复合物,由大、小两个亚基组成,每个亚基都包含多种核糖体蛋白。Rpl18a位于大亚基中,参与蛋白质合成的翻译过程。核糖体蛋白的表达和功能在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞生长、发育和代谢等。

在慢性粒细胞白血病(CML)中,Rpl18a的表达水平与疾病的进展和预后密切相关。研究表明,Rpl18a在CML的不同阶段表达水平不同,并且在加速期和爆发期表达水平显著升高。此外,Rpl18a的表达水平还与CML患者的生存率相关,高表达水平的Rpl18a预示着较差的预后。这提示Rpl18a可能参与了CML的发病机制,并且可以作为CML治疗的潜在靶点。

在胶质瘤中,Rpl18a的表达水平与疾病的进展和预后也密切相关。研究表明,Rpl18a的表达水平与胶质瘤的分级和预后相关,高表达水平的Rpl18a预示着较差的预后。这提示Rpl18a可能参与了胶质瘤的发病机制,并且可以作为胶质瘤治疗的潜在靶点。

在睾丸中,Rpl18a的表达水平与男性生育能力相关。研究表明,Rpl18a在睾丸的发育过程中表达水平较高,并且在Sertoli细胞和肌样细胞中表达水平较高。这提示Rpl18a可能参与了睾丸的发育和男性生育能力的维持。

此外,Rpl18a还与多种其他疾病相关,包括糖尿病肾病、肾细胞癌等。研究表明,Rpl18a的表达水平与糖尿病肾病的进展和预后相关,高表达水平的Rpl18a预示着较差的预后。此外,Rpl18a还与肾细胞癌的发生和发展相关,并且可以作为肾细胞癌治疗的潜在靶点。

综上所述,Rpl18a是一种重要的核糖体蛋白,参与蛋白质合成的翻译过程。Rpl18a的表达和功能在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞生长、发育和代谢等。Rpl18a在多种疾病中发挥重要作用,包括CML、胶质瘤、糖尿病肾病、肾细胞癌等。此外,Rpl18a还与男性生育能力相关。Rpl18a的研究有助于深入理解蛋白质合成和多种疾病的发病机制,为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]。

参考文献:
1. Schwarz, Annemarie, Roeder, Ingo, Seifert, Michael. 2022. Comparative Gene Expression Analysis Reveals Similarities and Differences of Chronic Myeloid Leukemia Phases. In Cancers, 14, . doi:10.3390/cancers14010256. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35008420/
2. Choi, Bo Mi, Cheong, Jin Hwan, Ryu, Je Il, Min, Kyueng-Whan, Han, Myung-Hoon. 2024. Significant Genes Associated with Mortality and Disease Progression in Grade II and III Glioma. In Biomedicines, 12, . doi:10.3390/biomedicines12040858. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38672212/
3. Salehi, Najmeh, Totonchi, Mehdi. 2023. The construction of a testis transcriptional cell atlas from embryo to adult reveals various somatic cells and their molecular roles. In Journal of translational medicine, 21, 859. doi:10.1186/s12967-023-04722-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38012716/
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5. Li, Can-Xuan, Chen, Jie, Xu, Zheng-Guang, Yiu, Wing-Keung, Lin, Yen-Ting. . The expression and prognostic value of RNA binding proteins in clear cell renal cell carcinoma. In Translational cancer research, 9, 7415-7431. doi:10.21037/tcr-20-2393. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35117342/
6. Seth, Soumita, Mallik, Saurav, Bhadra, Tapas, Zhao, Zhongming. 2022. Dimensionality Reduction and Louvain Agglomerative Hierarchical Clustering for Cluster-Specified Frequent Biomarker Discovery in Single-Cell Sequencing Data. In Frontiers in genetics, 13, 828479. doi:10.3389/fgene.2022.828479. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35198011/
7. Xia, Yuan, Zhang, Xulong, Sun, Dejun, Wang, Qihao, Sun, Juan. 2021. Effects of water-soluble components of atmospheric particulates from rare earth mining areas in China on lung cancer cell cycle. In Particle and fibre toxicology, 18, 27. doi:10.1186/s12989-021-00416-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340691/
8. Wolf, Inge, Bouquet, Corinne, Melchers, Fritz. 2016. cDNA-library testing identifies transforming genes cooperating with c-myc in mouse pre-B cells. In European journal of immunology, 46, 2555-2565. doi:10.1002/eji.201646419. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27538750/