Dusp4-flox Mouse
一般名
Dusp4-flox
製品ID
S-CKO-10300
背景情報
C57BL/6NCya
系統ID
CKOCMP-319520-Dusp4-B6N-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Dusp4-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-10300)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
Dusp4-flox
系統ID
CKOCMP-319520-Dusp4-B6N-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-10300
遺伝子別名
2700078F24Rik, E130306H24Rik, MKP2
遺伝子別名
C57BL/6NCya
NCBI ID
修正
Conditional knockout
染色体
Chr 8
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
ENSMUST00000033930
NCBIトランスクリプトID
NM_176933
ターゲット領域
Exon 2
有効領域の大きさ
~1.2 kb
遺伝子研究の概要
DUSP4, a dual-specificity phosphatase, is involved in regulating multiple cellular signaling pathways. It plays a crucial role in the innate immune response, modulating the RIG-I-and STING-mediated IRF3-type I IFN response by regulating the activation of TBK1 and ERK1/2 in a signaling complex [1]. It is also associated with the MAPK signaling pathway, which is involved in numerous cellular processes such as cell growth, differentiation, and apoptosis.
In gene knockout studies, DUSP4-deficient mice were more resistant to RNA and DNA virus infections but more susceptible to malaria parasites, highlighting its role as a regulator of nucleic acid sensor signaling [1]. In esophageal squamous cell carcinoma, knockdown of DUSP4 suppressed cell proliferation and PDX-derived organoid growth, and Dusp4 knockout in mice significantly inhibited 4-nitrochinoline-oxide-induced esophageal tumorigenesis, indicating its role in cancer progression [2]. Dual inactivation of DUSP4 and DUSP6 selectively impaired the growth of NRAS and BRAF mutant cells through hyperactivation of MAPK signaling [3]. ARID1A loss, which downregulates DUSP4, activates MAPK signaling, suggesting a tumor-suppressing role of DUSP4 in ARID1A-mutated cancers [4]. In clear cell renal cell carcinoma, DUSP4 silencing inhibited cell proliferation and migration, and in papillary thyroid carcinoma, knockdown of DUSP4 promoted autophagy and cell death, demonstrating its oncogenic role in these cancers [5,6].
In conclusion, DUSP4 is a key regulator in both the innate immune response and cancer-related processes. Gene knockout models in mice have been instrumental in uncovering its role in virus resistance, cancer progression, and autophagy regulation. Understanding DUSP4's functions provides insights into the mechanisms of innate immunity and cancer development, potentially guiding the development of new therapeutic strategies.
References:
1. Jiao, Huipeng, James, Sharmy J, Png, Chin Wen, Deng, Yinyue, Zhang, Yongliang. 2024. DUSP4 modulates RIG-I- and STING-mediated IRF3-type I IFN response. In Cell death and differentiation, 31, 280-291. doi:10.1038/s41418-024-01269-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38383887/
2. Zhou, Liting, Yao, Ning, Yang, Lu, Dong, Zigang, Li, Xiang. 2023. DUSP4 promotes esophageal squamous cell carcinoma progression by dephosphorylating HSP90β. In Cell reports, 42, 112445. doi:10.1016/j.celrep.2023.112445. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37141098/
3. Ito, Takahiro, Young, Michael J, Li, Ruitong, Zamanighomi, Mahdi, Sellers, William R. 2021. Paralog knockout profiling identifies DUSP4 and DUSP6 as a digenic dependence in MAPK pathway-driven cancers. In Nature genetics, 53, 1664-1672. doi:10.1038/s41588-021-00967-z. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34857952/
4. Mandal, Jayaprakash, Yu, Zheng-Cheng, Shih, Ie-Ming, Wang, Tian-Li. 2023. ARID1A loss activates MAPK signaling via DUSP4 downregulation. In Journal of biomedical science, 30, 94. doi:10.1186/s12929-023-00985-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38071325/
5. Zeng, Xianyou, Zhu, Changyan, Zhu, Xianxin. . DUSP4 promotes the carcinogenesis of CCRCC via negative regulation of autophagic death. In Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 85, 1839-1845. doi:10.1093/bbb/zbab111. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34143206/
6. He, Huixiang, Du, Zhenshuang, Lin, Jianqing, Wu, Wenyi, Yu, Yihuang. 2021. DUSP4 inhibits autophagic cell death in PTC by inhibiting JNK-BCL2-Beclin1 signaling. In Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 99, 554-561. doi:10.1139/bcb-2020-0636. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33621155/
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。
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。
