Rnf34-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Rnf34-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-15309

品系全称

C57BL/6NCya-Rnf34em1/Cya

品系背景

C57BL/6NCya

品系编号

KOCMP-80751-Rnf34-B6N-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rnf34-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-15309) 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
ring finger protein 34
基因别称
RIFF
染色体号
Chr 5 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_030564 | Ensembl: ENSMUST00000031434
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~5.6 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
RNF34,也称为RING finger protein 34,是一种E3泛素连接酶,参与调节蛋白质的泛素化过程,进而影响蛋白质的稳定性和功能。RNF34在多种生物学过程中发挥作用,包括能量代谢、细胞分化、发育、免疫反应和疾病发生。RNF34与多种蛋白质相互作用,如PGC-1α、GABAA受体、C9等,通过泛素化这些蛋白质来调节它们的表达和功能。

在能量代谢方面,RNF34作为一种冷调节的E3泛素连接酶,可以与转录共激活因子PGC-1α相互作用并促进其泛素化降解,从而负调控棕色脂肪细胞的能量代谢[4]。此外,RNF34在骨骼肌中通过泛素化PGC-1α,调节线粒体生物合成和运动能力[8]。在Drosophila中,RNF34的同源物dRNF34也可以泛素化PGC-1α的Drosophila同源物dPGC-1,进而影响线粒体生物合成和脂质代谢[8]。

在细胞分化和发育方面,RNF34在C. semilaevis的性腺发育和精子发生中发挥作用。RNF34在C. semilaevis的Z染色体上,其表达水平在性腺中最高,并在卵巢和睾丸中随着发育逐渐增加。在性腺中,RNF34的表达主要分布在睾丸和卵巢的生殖细胞中。通过siRNA介导的RNF34基因敲低实验发现,RNF34基因的敲低影响了与性分化和精子发生相关的一系列基因的表达[6]。

在免疫反应方面,RNF34可以与C9相互作用并促进其泛素化降解。C9是补体膜攻击复合物(MAC)的组成蛋白,MAC与细胞膜结合后可以形成孔道,导致细胞溶解。RNF34与C9的相互作用可以促进C9的降解,从而减少MAC对细胞的损伤[5]。此外,RNF34还可以与ZFYVE21相互作用,参与C9的聚集体形成和自噬过程,进而调节NF-κB信号通路和炎症反应[5]。

在疾病发生方面,RNF34在多种疾病中发挥重要作用,包括神经性疼痛、骨关节炎、Wilms瘤和结直肠癌。在神经性疼痛方面,RNF34在脊髓背角中的表达水平显著升高,并可能与PACAP的表达一起参与运动诱导的镇痛作用[1]。在骨关节炎方面,RNF34表达上调,并与CD56dim自然杀伤细胞、Th17细胞和NFKBIA的表达相关[2]。在Wilms瘤方面,RNF34的表达水平升高,与不良预后和化疗敏感性相关[3]。在结直肠癌方面,RNF34在不同阶段的表达存在差异,可能与结直肠癌的发生和发展相关[7]。

综上所述,RNF34作为一种E3泛素连接酶,参与调节蛋白质的泛素化过程,在多种生物学过程中发挥作用。RNF34与多种蛋白质相互作用,影响能量代谢、细胞分化、发育、免疫反应和疾病发生。RNF34的研究有助于深入理解蛋白质泛素化修饰的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Yamaoka, Shintaro, Oshima, Yusuke, Horiuchi, Hideki, Miura, Hiromasa, Ogata, Tadanori. 2017. Altered Gene Expression of RNF34 and PACAP Possibly Involved in Mechanism of Exercise-Induced Analgesia for Neuropathic Pain in Rats. In International journal of molecular sciences, 18, . doi:10.3390/ijms18091962. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28902127/
2. Zhang, Y-Y, Zhao, H-S, Sun, Y-F, Lu, B-W, Sun, L. . Development and validation of biomarkers related to PANoptosis in osteoarthritis. In European review for medical and pharmacological sciences, 27, 7444-7458. doi:10.26355/eurrev_202308_33396. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37667921/
3. Zheng, Jie, Liu, Fengling, Tuo, Jinwei, Wang, Congjun, Su, Cheng. 2024. Multidimensional Transcriptomics Unveils RNF34 as a Prognostic Biomarker and Potential Indicator of Chemotherapy Sensitivity in Wilms' Tumour. In Molecular biotechnology, 66, 1132-1143. doi:10.1007/s12033-023-01008-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38195816/
4. Wei, Ping, Pan, Dongning, Mao, Chunxiao, Wang, Yong-Xu. 2011. RNF34 is a cold-regulated E3 ubiquitin ligase for PGC-1α and modulates brown fat cell metabolism. In Molecular and cellular biology, 32, 266-75. doi:10.1128/MCB.05674-11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22064484/
5. Jane-Wit, Dan, Song, Guiyu, He, Liying, Johnson, Justin, Mullan, Clancy. 2024. Complement Membrane Attack Complexes Disrupt Proteostasis to Function as Intracellular Alarmins. In Research square, , . doi:10.21203/rs.3.rs-4504419/v1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38947095/
6. Li, Lu, Li, Xihong, Chen, Yadong, Wang, Na, Xu, Wenteng. 2024. Identification and Functional Analysis of Cynoglossus semilaevis Z-Linked E3 Ubiquitin Ligase rnf34. In Animals : an open access journal from MDPI, 14, . doi:10.3390/ani14020311. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38275772/
7. Huo, Tianyao, Canepa, Ronald, Sura, Andrei, Modave, François, Gong, Yan. 2017. Colorectal cancer stages transcriptome analysis. In PloS one, 12, e0188697. doi:10.1371/journal.pone.0188697. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29182684/
8. Wei, Ping, Guo, Jihui, Xue, Wen, Yang, Jinbo, Wang, Jiwu. . RNF34 modulates the mitochondrial biogenesis and exercise capacity in muscle and lipid metabolism through ubiquitination of PGC-1 in Drosophila. In Acta biochimica et biophysica Sinica, 50, 1038-1046. doi:10.1093/abbs/gmy106. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30247505/