Rragc-flox Mouse
Common Name
Rragc-flox
제품 ID
S-CKO-11702
Backgroud
C57BL/6JCya
품종 계통계통 ID
CKOCMP-54170-Rragc-B6J-VA
상태
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기본 정보
품종 계통
Rragc-flox
품종 계통계통 ID
CKOCMP-54170-Rragc-B6J-VA
유전자명
제품 ID
S-CKO-11702
유전자 별칭
Gtr2, RAGC, TIB929, YGR163W
배경
C57BL/6JCya
NCBI ID
변형 내용
Conditional knockout
염색체
Chr 4
Phenotype
Datasheet
적용 분야
--
품종 계통 설명
Ensembl 전사체 ID
ENSMUST00000030399
NCBI 전사체 ID
NM_017475
타겟 영역
Exon 2~3
유효 영역 크기
~2.2 kb
유전자 연구 개요
RRAGC, also known as Ras related GTP binding C, is a key component of the Rag-GTPase heterodimer central to the mTORC1 pathway. This pathway regulates cell growth in response to nutritional status, with amino acids modulating mTORC1 activation via Rag GTPases [1,4]. RRAGC is involved in lysosomal biogenesis, autophagy, and lipid metabolism, and its dysregulation is associated with diseases like Birt-Hogg-Dubé syndrome, follicular lymphoma, and a fatal mTORopathy of early childhood [2,3,5].
In a mouse model of Birt-Hogg-Dubé syndrome, constitutive activation of TFEB, a downstream target of mTORC1 whose phosphorylation depends on RRAGC, was the main driver of kidney abnormalities and mTORC1 hyperactivity. Depletion of TFEB in these mice rescued the disease phenotype and normalized mTORC1 activity, highlighting the role of RRAGC-mediated TFEB phosphorylation in this disorder [2]. In HEK293 cell models and patient-derived skin fibroblasts with de novo missense variants in RRAGC, there was increased cell size, dysregulation of mTOR-related signaling, and decoupling of mTOR subcellular localization from the metabolic state, consistent with constitutive overactivation of the mTORC1 pathway [3].
In conclusion, RRAGC is essential for the proper regulation of the mTORC1 pathway, influencing processes like lysosomal biogenesis, autophagy, and lipid metabolism. Studies using mouse models and cell lines have revealed its role in diseases such as Birt-Hogg-Dubé syndrome and a fatal early-onset mTORopathy. Understanding RRAGC's function provides insights into the mechanisms of these diseases and may offer potential therapeutic targets.
References:
1. Sancak, Yasemin, Peterson, Timothy R, Shaul, Yoav D, Bar-Peled, Liron, Sabatini, David M. 2008. The Rag GTPases bind raptor and mediate amino acid signaling to mTORC1. In Science (New York, N.Y.), 320, 1496-501. doi:10.1126/science.1157535. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18497260/
2. Napolitano, Gennaro, Di Malta, Chiara, Esposito, Alessandra, Huber, Lukas A, Ballabio, Andrea. 2020. A substrate-specific mTORC1 pathway underlies Birt-Hogg-Dubé syndrome. In Nature, 585, 597-602. doi:10.1038/s41586-020-2444-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32612235/
3. Reijnders, Margot R F, Seibt, Annette, Brugger, Melanie, Poulter, James A, Distelmaier, Felix. 2023. De novo missense variants in RRAGC lead to a fatal mTORopathy of early childhood. In Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics, 25, 100838. doi:10.1016/j.gim.2023.100838. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37057673/
4. Valenstein, Max L, Lalgudi, Pranav V, Gu, Xin, Chivukula, Raghu R, Sabatini, David M. 2024. Rag-Ragulator is the central organizer of the physical architecture of the mTORC1 nutrient-sensing pathway. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 121, e2322755121. doi:10.1073/pnas.2322755121. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39163330/
5. Okosun, Jessica, Wolfson, Rachel L, Wang, Jun, Sabatini, David M, Fitzgibbon, Jude. 2015. Recurrent mTORC1-activating RRAGC mutations in follicular lymphoma. In Nature genetics, 48, 183-8. doi:10.1038/ng.3473. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26691987/
품질 관리 기준
정자 검사
동결 보존 전: 정자 농도 측정 및 정자 생존율 평가.
동결 보존 후: 각 배치에서 동결 보존된 정자 바이알 1개를 선택하여 체외수정(in vitro fertilization)에 사용합니다.
Environmental Standards:
SPFAvailable Region:
GlobalSource:
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