Slc39a10-flox Mouse
一般名
Slc39a10-flox
製品ID
S-CKO-07024
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-227059-Slc39a10-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Slc39a10-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-07024)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
Slc39a10-flox
系統ID
CKOCMP-227059-Slc39a10-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-07024
遺伝子別名
Zip10, mKIAA1265, 5430433I10, 2900042E17Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conditional knockout
染色体
Chr 1
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
ENSMUST00000027131
NCBIトランスクリプトID
NM_172653
ターゲット領域
Exon 4
有効領域の大きさ
~1.1 kb
遺伝子研究の概要
Slc39a10, also known as ZIP10, is a zinc transporter belonging to the SLC39A subfamily. It plays a crucial role in maintaining zinc homeostasis, which is essential for various biological processes. Zinc homeostasis is involved in numerous cellular functions, and Slc39a10 is associated with pathways like MAPK/ERK, PI3K/AKT, and JAK-STAT, influencing processes such as hematopoiesis, immune response, and cell proliferation [1,2,5]. Genetic models, especially knockout (KO) and conditional knockout (CKO) mouse models, have been instrumental in studying its functions.
In zebrafish and mouse models, Slc39a10-deficient animals exhibit more severe impaired hematopoiesis compared to those lacking transferrin receptor 1, highlighting zinc's significant role in hematopoiesis, especially in early hematopoietic stem cells (HSCs). Loss of Slc39a10 in fetal HSCs causes zinc deficiency, leading to DNA damage, apoptosis, and G1 cell cycle arrest, which can be largely restored by zinc supplementation [1]. In macrophage-specific Slc39a10-knockout mice, reduced intracellular zinc concentration leads to p53 stabilization and increased apoptosis upon LPS stimulation, demonstrating its role in macrophage survival during inflammation [3]. T cell-specific deletion of Slc39a10 in transgenic mice protects against disease progression in inflammatory bowel disease (IBD) and experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), and induces massive apoptosis, suggesting its role in T cell-mediated autoimmune diseases [4].
In conclusion, Slc39a10 is essential for processes like hematopoiesis, macrophage and lymphocyte survival, and immune responses. The use of KO and CKO mouse models has provided insights into its role in diseases such as anemia, zinc deficiency-related disorders, autoimmune diseases, and certain cancers. Understanding Slc39a10's functions offers potential therapeutic targets for these disease areas.
References:
1. He, Xuyan, Ge, Chaodong, Xia, Jun, Wang, Fudi, Min, Junxia. 2023. The Zinc Transporter SLC39A10 Plays an Essential Role in Embryonic Hematopoiesis. In Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 10, e2205345. doi:10.1002/advs.202205345. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37068188/
2. Ren, Xiaojuan, Feng, Chao, Wang, Yubo, Ji, Meiju, Hou, Peng. 2023. SLC39A10 promotes malignant phenotypes of gastric cancer cells by activating the CK2-mediated MAPK/ERK and PI3K/AKT pathways. In Experimental & molecular medicine, 55, 1757-1769. doi:10.1038/s12276-023-01062-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37524874/
3. Gao, Hong, Zhao, Lu, Wang, Hao, Min, Junxia, Wang, Fudi. 2017. Metal transporter Slc39a10 regulates susceptibility to inflammatory stimuli by controlling macrophage survival. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114, 12940-12945. doi:10.1073/pnas.1708018114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29180421/
4. Shao, Yichang, Mu, Qingdian, Wang, Rong, Min, Junxia, Wang, Fudi. 2025. SLC39A10 is a key zinc transporter in T cells and its loss mitigates autoimmune disease. In Science China. Life sciences, , . doi:10.1007/s11427-024-2817-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39862347/
5. Miyai, Tomohiro, Hojyo, Shintaro, Ikawa, Tomokatsu, Mishima, Kenji, Fukada, Toshiyuki. 2014. Zinc transporter SLC39A10/ZIP10 facilitates antiapoptotic signaling during early B-cell development. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111, 11780-5. doi:10.1073/pnas.1323549111. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25074913/
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。
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