Logo
ホームページ
当社のモデルを探求してください。
カート
連絡先
購読する
モデル製品
HUGOシリーズ 🌟
HUGO-GT™(ヒト化ゲノムオルソログ)
HUGO-Ab™(抗体開発)
MouseAtlas モデルライブラリ
期間限定セール
研究用動物モデル
Creマウス系統
ヒト化ターゲット遺伝子モデル
代謝疾患モデル
眼科疾患モデル
神経疾患モデル
自己免疫疾患モデル
免疫不全マウスモデル
ヒト化免疫系マウスモデル
腫瘍学・免疫腫瘍学モデル
新型コロナウイルス感染症(Covid-19)用マウスモデル
細胞株モデル
ノックアウト細胞株製品カタログ
iPS細胞株製品カタログ
腫瘍細胞株製品カタログ
AAV 标準製品カタログ
サービス
前臨床薬効評価
神経科学
アルツハイマー病前臨床CROサービス
パーキンソン病前臨床CROサービス
ハンチントン病前臨床CROサービス
血液脳関門(BBB)研究ソリューション
眼科分野
緑内障前臨床CROサービス
加齢黄斑変性(AMD)前臨床CROサービス
がん研究
PBMCヒト化マウスモデル
ヒト免疫システム(HIS)マウスモデル
代謝・循環器系疾患
抗肥満薬開発向け前臨床CROサービス
自己免疫・炎症疾患
喘息前臨床CROサービス
遺伝子改変動物
ノックアウトマウス
トランスジェニックマウス
ノックインマウス
ノックアウトラット
ノックインラット
トランスジェニックラット
遺伝子改変モデルの作製技術
TurboknockoutTMゲノム標的化技術
ターゲティング遺伝子編集
通常型トランスジェニック
PiggyBacトランスジェネシス
BACトランスジェニック
ES細胞ターゲティング
繁殖・サポートサービス
繫殖サービス
凍結保存および回復
表型解析サービス
BAC改変
ウイルスパッケージング
アデノ関連ウイルス(AAV)パッケージング
レントウイルスパッケージング
アデノウイルスパッケージング
カスタム細胞株作製サービス
誘導多能性幹細胞(iPS細胞)
ノックアウト細胞株
ノックイン細胞株
点変異細胞株
過剰発現細胞株
モダリティ
遺伝子治療
AI駆動型AAV開発
オリゴヌクレオチド療法
細胞免疫療法
コミュ二ティー
キャンペーン
イベント・ウェビナー
ニュース
研究情報
資料室
データベース
査読済み文献(引用)
希少疾患データセンター
AbSeek
Cell iGeneEditor™ システム
OriCell 細胞培養関連
会社案内
企業概要
施設概要
動物の健康・福祉
健康報告書
協力企業・代理店
採用情報
お問い合わせ
Login
HomeMouseAtlas
Sin3a-flox Mouse
製品のお見積りを依頼する
当社のカタログから製品を選択してご注文ください。当社チームが詳細な情報をご連絡いたします。
お名前
メール
電話番号
ご所属機関
職務
カタログの種類
製品名
主な研究分野
当社を知りなったきっかけ?
その他のコメント
Cyagenはお客様のプライバシーを大変重視しています。当社の最新の製品や情報をお届けしたいと思っています。お客様の設定をご確認ください。
これらの配信はいつでも解除できます。配信停止方法およびデータ保護の詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。
以下のボタンをクリックすることで、このフォームにご入力いただいた個人情報をCyagenが保存・処理し、ご要望のコンテンツを提供することに同意されたことになります。

Sin3a-flox Mouse

一般名
Sin3a-flox
製品ID
S-CKO-05063
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-20466-Sin3a-B6J-VA
状況
Research and Development
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Sin3a-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-05063)はサイアジェンから購入しました。」と引用してください。
cKO Models
TGF-β signaling pathway
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。
お見積もりについてはこちらまでご連絡ください
cKO Models
TGF-β signaling pathway

基本情報

系統名

Sin3a-flox

系統ID

CKOCMP-20466-Sin3a-B6J-VA

遺伝子名

Sin3a

製品ID

S-CKO-05063

遺伝子別名

Sin3, mSin3A, mKIAA4126

遺伝子別名

C57BL/6JCya

NCBI ID

20466

修正

Conditional knockout

染色体

Chr 9

表現型

MGI:107157

データシート

こちらをクリックしてダウンロードしてください >>

アプリケーション

--

さらに

希少疾患データセンター >>

系統詳細

EnsemblトランスクリプトID

ENSMUST00000168177

NCBIトランスクリプトID

NM_001110350

ターゲット領域

Exon 4

有効領域の大きさ

~1.2 kb

遺伝子研究の概要

Sin3a, also known as switch-independent 3a, is a multifunctional transcription regulator. It is a central scaffold protein of the SIN3/histone deacetylase (HDAC) transcriptional repressor complex, playing a role in regulating epigenetic changes, such as DNA and histone methylation [1,2,3]. Sin3a is involved in numerous biological processes, including cell development, differentiation, and somatic cell reprogramming, and is associated with various diseases like pulmonary arterial hypertension (PAH) and breast cancer [1,4]. Genetic models, especially knockout (KO) mouse models, are valuable for studying Sin3a's functions.

In a PAH study, Sin3a dysregulation was detected in patients and rodent models, which was strongly associated with decreased BMPR2 expression. Overexpression of Sin3a inhibited human pulmonary arterial smooth muscle cells proliferation and upregulated BMPR2 expression by preventing promoter methylation, suggesting its protective role in PAH [1].

In somatic cell reprogramming, knockdown of Sin3a significantly impaired mesenchymal-to-epithelial transition (MET) at the early stage of reprogramming and iPSC generation, revealing its role as an epigenetic coactivator cooperating with Tet1 [2].

In breast cancer, miR-183-mediated suppression of Sin3A promoted breast cancer cell migration, invasion, and metastasis, with patients having high miR-183 and low Sin3A levels having the shortest overall survival [4].

In mouse early embryos, specific depletion of Sin3a arrested embryos at the morula stage, affecting cell proliferation, the first cell fate decision, and genome-wide DNA methylation, and this could be rescued by Hdac1 expression [5].

In porcine early embryos, SIN3A depletion caused a developmental arrest at the two-cell stage, likely involving the regulation of CCNB1 expression [6].

Conditional deletion of Sin3a within Foxp3+ Tregs in mice led to fatal autoimmunity, reduced Treg numbers, and impaired Treg function due to decreased Foxp3 transcription and protein stability [7].

In primary CD4 T cells, Sin3A inactivation in vivo hindered thymocyte development and peripheral T-cell survival, and in vitro, Sin3A-deficient cells failed to properly upregulate Th17-related genes but enriched IL-2+ and FOXP3+ cells [8].

In embryonic stem cells, Tet2 deficiency diminished Sin3a at active enhancers and promoters [9].

In conclusion, Sin3a is crucial in various biological processes, including cell development, reprogramming, and immune cell regulation. Through model-based research, especially KO/CKO mouse models, we have gained insights into its role in diseases such as PAH and breast cancer. These findings highlight Sin3a's importance in understanding disease mechanisms and potentially developing new therapeutic strategies.

References:
1. Bisserier, Malik, Mathiyalagan, Prabhu, Zhang, Shihong, Sahoo, Susmita, Hadri, Lahouaria. 2021. Regulation of the Methylation and Expression Levels of the BMPR2 Gene by SIN3a as a Novel Therapeutic Mechanism in Pulmonary Arterial Hypertension. In Circulation, 144, 52-73. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.047978. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34078089/
2. Feng, Jiabao, Zhu, Fugui, Ye, Dan, Du, Changsheng, Kang, Jiuhong. 2022. Sin3a drives mesenchymal-to-epithelial transition through cooperating with Tet1 in somatic cell reprogramming. In Stem cell research & therapy, 13, 29. doi:10.1186/s13287-022-02707-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35073971/
3. Muñoz, Sergio, Barroso, Sonia, Badra-Fajardo, Nibal, Méndez, Juan, Aguilera, Andrés. 2024. SIN3A histone deacetylase action counteracts MUS81 to promote stalled fork stability. In Cell reports, 43, 113778. doi:10.1016/j.celrep.2024.113778. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38341854/
4. Davenport, Mackenzie L, Davis, Mara R, Davenport, Baylea N, Hurst, Douglas R, Edmonds, Mick D. . Suppression of SIN3A by miR-183 Promotes Breast Cancer Metastasis. In Molecular cancer research : MCR, 20, 883-894. doi:10.1158/1541-7786.MCR-21-0508. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35247910/
5. Zhao, Panpan, Li, Shuang, Wang, Huanan, Li, Xinhong, Zhang, Kun. 2019. Sin3a regulates the developmental progression through morula-to-blastocyst transition via Hdac1. In FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33, 12541-12553. doi:10.1096/fj.201901213R. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31450981/
6. Luo, Lei, Dang, Yanna, Shi, Yan, Zhang, Yunhai, Zhang, Kun. 2021. SIN3A Regulates Porcine Early Embryonic Development by Modulating CCNB1 Expression. In Frontiers in cell and developmental biology, 9, 604232. doi:10.3389/fcell.2021.604232. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33692994/
7. Christensen, Lanette M, Akimova, Tatiana, Wang, Liqing, Di Giorgio, Eros, Hancock, Wayne W. 2024. T-regulatory cells require Sin3a for stable expression of Foxp3. In Frontiers in immunology, 15, 1444937. doi:10.3389/fimmu.2024.1444937. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39156895/
8. Perucho, Laura, Icardi, Laura, Di Simone, Elisabetta, Lasarte, Juan José, Mondino, Anna. 2023. The transcriptional regulator Sin3A balances IL-17A and Foxp3 expression in primary CD4 T cells. In EMBO reports, 24, e55326. doi:10.15252/embr.202255326. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36929576/
9. Flores, Julio C, Sidoli, Simone, Dawlaty, Meelad M. 2023. Tet2 regulates Sin3a recruitment at active enhancers in embryonic stem cells. In iScience, 26, 107170. doi:10.1016/j.isci.2023.107170. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37456851/

品質管理基準

精子検査

凍結前の精子濃度を測定し、精子の生存能力の判定します。

凍結後の精子では、各バッチから1本の凍結保存された精子を選び出し、体外受精に使用します。

環境基準:

SPF

対応地域:

グローバル

由来:

Cyagen
お問い合わせ
カスタムの動物モデルに関するご相談は、下記のフォームにご記入いただき、ご連絡いただくか見積もりをご依頼ください。
お問い合わせ内容
主な研究分野
関心のあるサービス
ターゲット遺伝子
プロジェクト詳細
当社を知りなったきっかけ?
連絡先情報
お名前
メール
電話番号
ご所属機関
職務
Cyagenはお客様のプライバシーを大変重視しています。当社の最新の製品や情報をお届けしたいと思っています。お客様の設定をご確認ください。
これらの配信はいつでも解除できます。配信停止方法およびデータ保護の詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。
以下のボタンをクリックすることで、このフォームにご入力いただいた個人情報をCyagenが保存・処理し、ご要望のコンテンツを提供することに同意されたことになります。
モデルライブラリ
モデルライブラリ
リソース
リソース
動物の品質
動物の品質
サポートを受ける
サポートを受ける
住所:
〒543-0071 大阪府大阪市天王寺区生玉町2-3 小出ビル410室
電話 :
06-7652-3321
メール:
[email protected]
モデル製品
HUGO-Ab™(抗体開発)HUGO-GT™(ヒト化ゲノムオルソログ)MouseAtlas モデルライブラリ研究用動物モデル
サービス
神経科学眼科分野がん研究代謝・循環器系疾患自己免疫・炎症疾患
会社案内
企業概要施設概要動物の健康・福祉健康報告書協力企業・代理店採用情報お問い合わせ
SNS
免責事項:当社の製品およびサービスの価格や入手可能性は地域によって異なります。記載されている価格は特定の国々に適用されます。詳細についてはご連絡ください。
Copyright © 2025 Cyagen. All rights reserved.
プライバシーポリシー
サイトマップ
Cyagenの最新情報をお届けします
研究モデル、CROサービス、科学リソース、特別オファーに関する最新情報を、研究ニーズに合わせてメールでお届けします。
お名前
メール
ご所属機関
関心分野
主な研究分野