Fbp2-flox Mouse
一般名
Fbp2-flox
製品ID
S-CKO-02371
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-14120-Fbp2-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Fbp2-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-02371)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
Fbp2-flox
系統ID
CKOCMP-14120-Fbp2-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-02371
遺伝子別名
Fbp1, Fbp-1, Rae-30
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
ENSMUST00000021907
NCBIトランスクリプトID
NM_007994.4
ターゲット領域
Exon 2~3
有効領域の大きさ
~1.8 kb
遺伝子研究の概要
Fbp2, also called muscle FBP, is a multifunctional protein and a glyconeogenesis-regulating enzyme [3]. It plays a role in various biological processes, such as the regulation of mitochondrial motility, microtubule stability [1], memory formation [3], and is involved in the reverse Warburg effect in cancer cells [7].
In HL-1 cardiomyocytes, reducing the FBP2 dimer-tetramer ratio (imitating AMP and NAD+ action) leads to increased Tau phosphorylation, augmented FBP2-Tau and FBP2-MAP1B interactions, tubulin network disturbance, reduced mitochondrial trafficking speed, and increased mitophagy, highlighting its role in cardiac remodeling and related diseases [1].
In oral squamous cell carcinoma (OSCC), FBP2 is downregulated. Overexpression of FBP2 suppresses OSCC cell viability, proliferation, migration, and glycolysis, while knockdown promotes these processes, and it acts through down-regulation of c-Myc [6]. Also, TRIM32, an E3 ubiquitin ligase, promotes OSCC progression by enhancing FBP2 ubiquitination and degradation [4].
In gastric cancer, hsa_circ_0026344 inhibits cell proliferation via the miR-1290/FBP2 axis [2]. A heterozygous variant in FBP2 is associated with a novel remitting leukodystrophy, disturbing cerebral energy metabolism [5].
In conclusion, Fbp2 is crucial for multiple biological functions including mitochondrial and microtubule regulation, and has significant implications in various diseases such as cardiac-related disorders, different types of cancers, and a novel leukodystrophy. Studies on Fbp2, especially through loss-of-function models, help to understand its role in these disease conditions, providing potential targets for treatment [1,2,4,5,6].
References:
1. Pietras, Łukasz, Stefanik, Ewa, Rakus, Dariusz, Gizak, Agnieszka. 2022. FBP2-A New Player in Regulation of Motility of Mitochondria and Stability of Microtubules in Cardiomyocytes. In Cells, 11, . doi:10.3390/cells11101710. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35626746/
2. Xiao, GaoChun, Zhang, TingTing, Tan, BinBin, Hao, Hu. 2022. Hsa_circ_0026344 suppresses gastric cancer progression via modulating the miR-1290/FBP2 axis. In Histology and histopathology, 38, 1017-1028. doi:10.14670/HH-18-564. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36515277/
3. Hajka, Daria, Duda, Przemysław, Wójcicka, Olga, Rakus, Dariusz, Gizak, Agnieszka. 2020. Expression of Fbp2, a Newly Discovered Constituent of Memory Formation Mechanisms, Is Regulated by Astrocyte-Neuron Crosstalk. In International journal of molecular sciences, 21, . doi:10.3390/ijms21186903. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32962293/
4. Yang, Xiao, Ma, Haifeng, Zhang, Min, Wang, Renzhong, Li, Xiaoyu. 2023. TRIM32 promotes oral squamous cell carcinoma progression by enhancing FBP2 ubiquitination and degradation. In Biochemical and biophysical research communications, 678, 165-172. doi:10.1016/j.bbrc.2023.08.030. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37640002/
5. Gizak, Agnieszka, Diegmann, Susann, Dreha-Kulaczewski, Steffi, Gärtner, Jutta, Huppke, Peter. 2021. A novel remitting leukodystrophy associated with a variant in FBP2. In Brain communications, 3, fcab036. doi:10.1093/braincomms/fcab036. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33977262/
6. Wang, Liang, Wang, Jinbing, Shen, Yi, Zheng, Zhiwei, Sun, Jian. 2022. Fructose-1,6-Bisphosphatase 2 Inhibits Oral Squamous Cell Carcinoma Tumorigenesis and Glucose Metabolism via Downregulation of c-Myc. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, 6766787. doi:10.1155/2022/6766787. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35571245/
7. Duda, Przemysław, Janczara, Jakub, McCubrey, James A, Gizak, Agnieszka, Rakus, Dariusz. 2020. The Reverse Warburg Effect is Associated with Fbp2-Dependent Hif1α Regulation in Cancer Cells Stimulated by Fibroblasts. In Cells, 9, . doi:10.3390/cells9010205. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31947613/
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精子検査
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