Rtp4-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Rtp4-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-19341

品系全称

C57BL/6JCya-Rtp4em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-67775-Rtp4-B6J-VB

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Rtp4-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-19341) 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
receptor transporter protein 4
基因别称
5830458K16Rik,Ifrg28
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_023386 | Ensembl: ENSMUST00000038423
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~3.0 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:1915025Homozygous knockout reduces susceptibility to parasitic and viral infection.
RTP4,即受体转运蛋白4,是一种重要的干扰素刺激基因(ISG)。ISGs是细胞在受到干扰素(如I型干扰素)刺激后表达的一类基因,它们编码的蛋白质参与宿主抗病毒免疫反应。RTP4的表达受I型干扰素的调控,并具有多种生物学功能。RTP4作为一种分子伴侣蛋白,与G蛋白偶联受体的转运和稳定有关。此外,RTP4还参与调节I型干扰素信号通路,影响宿主对病毒感染的免疫反应。

在多种疾病中,RTP4的表达水平与疾病的进展和预后相关。例如,研究发现,在黑色素瘤患者中,RTP4的表达水平与疾病的预后相关,RTP4的高表达与不良预后相关[1]。此外,RTP4的表达还与免疫细胞浸润相关,RTP4的表达水平可以影响免疫细胞在肿瘤组织中的浸润情况[1]。

除了在肿瘤中的作用,RTP4还参与其他疾病的发病机制。例如,研究发现,在肺结核患者中,RTP4的表达水平显著升高,RTP4可以作为肺结核诊断的潜在生物标志物[4]。此外,RTP4的表达还与多种肿瘤的预后相关,RTP4的高表达与多种肿瘤的不良预后相关[4]。

RTP4的表达水平还与某些药物的疗效相关。例如,研究发现,RTP4的表达水平可以影响免疫检查点阻断(ICB)治疗在结直肠癌患者中的疗效。RTP4的表达水平可以作为预测ICB治疗疗效的潜在生物标志物[3]。

除了在疾病中的作用,RTP4还参与宿主对病毒感染的免疫反应。例如,研究发现,RTP4可以抑制流感病毒和西尼罗病毒等病毒的感染[2,7]。RTP4通过与病毒的非结构蛋白1(NS1)相互作用,阻止NS1对RIG-I激活的抑制,从而恢复宿主抗病毒免疫反应[7]。

此外,RTP4还参与其他生物学过程,如炎症反应和细胞代谢。例如,研究发现,RTP4的表达可以影响哮喘患者肺组织中的炎症反应和黏液分泌[5]。RTP4的表达还可以影响糖尿病小鼠角膜疱疹病毒1型(HSV-1)感染的症状和病毒复制[6]。

综上所述,RTP4是一种重要的干扰素刺激基因,参与宿主抗病毒免疫反应,影响多种疾病的进展和预后。RTP4的表达水平可以作为预测某些疾病和药物疗效的潜在生物标志物。RTP4的研究有助于深入理解宿主免疫反应和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Li, Yiqi, Qi, Jue, Yang, Jiankang. 2021. RTP4 is a novel prognosis-related hub gene in cutaneous melanoma. In Hereditas, 158, 22. doi:10.1186/s41065-021-00183-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34154655/
2. Schoggins, John W, Wilson, Sam J, Panis, Maryline, Bieniasz, Paul, Rice, Charles M. 2011. A diverse range of gene products are effectors of the type I interferon antiviral response. In Nature, 472, 481-5. doi:10.1038/nature09907. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21478870/
3. Yamamoto, Yudai, Shimada, Shu, Akiyama, Yoshimitsu, Kawakami, Yutaka, Tanaka, Shinji. 2023. RTP4 silencing provokes tumor-intrinsic resistance to immune checkpoint blockade in colorectal cancer. In Journal of gastroenterology, 58, 540-553. doi:10.1007/s00535-023-01969-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36859628/
4. Li, Hao, Zhou, Qin, Ding, ZhiXiang, Wang, QingHai. 2023. RTP4, a Biomarker Associated with Diagnosing Pulmonary Tuberculosis and Pan-Cancer Analysis. In Mediators of inflammation, 2023, 2318473. doi:10.1155/2023/2318473. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37152371/
5. Peng, Wenjun, Song, Yansha, Zhu, Guiping, Wang, Jian, Jin, Meiling. 2023. FGF10 attenuates allergic airway inflammation in asthma by inhibiting PI3K/AKT/NF-κB pathway. In Cellular signalling, 113, 110964. doi:10.1016/j.cellsig.2023.110964. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37956773/
6. Dai, Yunhai, Mao, Shilan, Zang, Xinyi, Zhou, Qingjun, Wang, Xiaolei. . RTP4 Enhances Corneal HSV-1 Infection in Mice With Type 2 Diabetes Mellitus. In Investigative ophthalmology & visual science, 65, 36. doi:10.1167/iovs.65.11.36. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39312222/
7. He, Xiao, Ashbrook, Alison W, Du, Yang, Rice, Charles M, Su, Xin-Zhuan. 2020. RTP4 inhibits IFN-I response and enhances experimental cerebral malaria and neuropathology. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117, 19465-19474. doi:10.1073/pnas.2006492117. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32709745/