Pelo-flox Mouse
一般名
Pelo-flox
製品ID
S-CKO-00427
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-105083-Pelo-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Pelo-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-00427)はサイアジェンから購入しました。」と引用してください。
製品タイプ
年齢
遺伝子型
性別
数量
標準的な配送方法では、少なくとも3匹のヘテロ接合体キャリアを保証しています。ホモ接合体キャリアや指定された性別の個体の繁殖サービスも利用可能です。
基本情報
系統名
Pelo-flox
系統ID
CKOCMP-105083-Pelo-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-00427
遺伝子別名
--
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conditional knockout
染色体
Chr 13
表現型
アプリケーション
--
さらに
系統詳細
EnsemblトランスクリプトID
ENSMUST00000109226
NCBIトランスクリプトID
NM_134058
ターゲット領域
Exon 1~2
有効領域の大きさ
~3.5 kb
遺伝子研究の概要
Pelo, a ribosome rescue factor, is involved in multiple biological processes. It plays a crucial role in cell meiotic division and mice embryonic development. It is also associated with translational quality control pathways [1,2].
Knockdown of PELO increased hemin-induced erythroid differentiation of K562 and HEL cells, inhibited cell proliferation and cell cycle progression, and promoted apoptosis of K562 cells. PELO regulates erythroid differentiation by interacting with MYC to upregulate KLF10 [1]. PELO also catalyzes the oligomeric assembly of NOD-like receptor family proteins via activating their ATPase enzymatic activity [2]. In prostate cancer, PELO facilitates PLK1-induced the ubiquitination and degradation of Smad4, promoting the progression of prostate cancer [3]. In Drosophila, pelo deficiency limits the high-level synthesis of the Drosophila C virus capsid proteins, and in Aedes aegypti, pelo is upregulated during DENV replication and its silencing leads to reduced DENV virion production [4,5].
In conclusion, Pelo has diverse functions in biological processes such as erythroid differentiation, innate immune response, and viral replication. In disease-related contexts, it is involved in the progression of prostate cancer and the replication of certain viruses. Studies on Pelo, especially through loss-of-function experiments, help to understand its role in these biological processes and diseases, providing potential targets for therapeutic strategies.
References:
1. Hao, Jinglan, Han, Guiqin, Liang, Xin, Gao, Ping, Dong, Xiaoming. 2024. PELO regulates erythroid differentiation through interaction with MYC to upregulate KLF10. In The FEBS journal, 291, 4714-4731. doi:10.1111/febs.17254. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39206622/
2. Wu, Xiurong, Yang, Zhang-Hua, Wu, Jianfeng, Han, Jiahuai. 2023. Ribosome-rescuer PELO catalyzes the oligomeric assembly of NOD-like receptor family proteins via activating their ATPase enzymatic activity. In Immunity, 56, 926-943.e7. doi:10.1016/j.immuni.2023.02.014. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36948192/
3. Gao, Ping, Hao, Jing-Lan, Xie, Qian-Wen, Yan, Jian, Dong, Xiao-Ming. 2022. PELO facilitates PLK1-induced the ubiquitination and degradation of Smad4 and promotes the progression of prostate cancer. In Oncogene, 41, 2945-2957. doi:10.1038/s41388-022-02316-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35437307/
4. Wu, Xiurong, He, Wan-Ting, Tian, Shuye, Chen, Jianming, Han, Jiahuai. 2014. pelo is required for high efficiency viral replication. In PLoS pathogens, 10, e1004034. doi:10.1371/journal.ppat.1004034. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24722736/
5. Asad, Sultan, Hussain, Mazhar, Hugo, Leon, Watterson, Daniel, Asgari, Sassan. 2018. Suppression of the pelo protein by Wolbachia and its effect on dengue virus in Aedes aegypti. In PLoS neglected tropical diseases, 12, e0006405. doi:10.1371/journal.pntd.0006405. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29641562/
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精子検査
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