Grina-flox Mouse
一般名
Grina-flox
製品ID
S-CKO-12919
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-66168-Grina-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Grina-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-12919)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
Grina-flox
系統ID
CKOCMP-66168-Grina-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-12919
遺伝子別名
Lag, Tmbim3, 1110025J15Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conditional knockout
染色体
Chr 15
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
ENSMUST00000023225
NCBIトランスクリプトID
NM_023168
ターゲット領域
Exon 2~7
有効領域の大きさ
~4.0 kb
遺伝子研究の概要
GRINA, also known as Glutamate Receptor Ionotropic NMDA-Associated Protein 1 and TMBIM3, is a member of the Lifeguard family. It is involved in calcium homeostasis, a process that governs key processes like cell survival, neurotransmitter release, and also plays a role in the unfolded protein response and apoptosis regulation [1,2,3,4,6]. It is mainly associated with the membranes of the endoplasmic reticulum, Golgi, endosome, and cell surface [1].
In hepatic ischemia-reperfusion injury (HIRI), hepatocyte-specific Grina knockout exacerbates liver injury, the inflammatory response, and hepatocyte apoptosis, while overexpression mitigates these outcomes. GRINA interacts with ATF6 and recruits HRD1 to form a complex that promotes ATF6 polyubiquitination and degradation, suppressing ER-phagy [3]. In murine transient cerebral ischemia, Grina-deficient mice have earlier and larger infarct demarcations, worse neurological outcomes, and increased apoptosis and activation of the PERK arm of the unfolded protein response compared to wild-type mice [4]. In gastric cancer, knockdown of GRINA decreases the proliferation, migration, invasion capacity, and aerobic glycolysis of cancer cells, and increases apoptosis [5].
In conclusion, GRINA is crucial for maintaining calcium homeostasis, regulating the unfolded protein response, and controlling apoptosis. Studies using Grina knockout mouse models have revealed its role in various disease conditions such as HIRI, cerebral ischemia, and gastric cancer, providing insights into potential therapeutic strategies for these diseases.
References:
1. Jiménez-González, Víctor, Ogalla-García, Elena, García-Quintanilla, Meritxell, García-Quintanilla, Albert. 2019. Deciphering GRINA/Lifeguard1: Nuclear Location, Ca2+ Homeostasis and Vesicle Transport. In International journal of molecular sciences, 20, . doi:10.3390/ijms20164005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31426446/
2. Mallmann, Robert Theodor, Moravcikova, Lucia, Ondacova, Katarina, Lacinova, Lubica, Klugbauer, Norbert. 2019. Grina/TMBIM3 modulates voltage-gated CaV2.2 Ca2+ channels in a G-protein-like manner. In Cell calcium, 80, 71-78. doi:10.1016/j.ceca.2019.04.002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30991297/
3. Yu, Hongjun, Wang, Chaoqun, Qian, Baolin, Fu, Yao, Ma, Yong. 2025. GRINA alleviates hepatic ischemia‒reperfusion injury-induced apoptosis and ER-phagy by enhancing HRD1-mediated ATF6 ubiquitination. In Journal of hepatology, , . doi:10.1016/j.jhep.2025.01.012. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39855351/
4. Habib, Pardes, Stamm, Ann-Sophie, Schulz, Joerg B, Huber, Michael, Wilhelm, Thomas. 2019. EPO and TMBIM3/GRINA Promote the Activation of the Adaptive Arm and Counteract the Terminal Arm of the Unfolded Protein Response after Murine Transient Cerebral Ischemia. In International journal of molecular sciences, 20, . doi:10.3390/ijms20215421. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31683519/
5. Xu, Dan-Hua, Li, Qing, Hu, Hao, Zhang, Zi-Zhen, Zhao, Gang. 2018. Transmembrane protein GRINA modulates aerobic glycolysis and promotes tumor progression in gastric cancer. In Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 37, 308. doi:10.1186/s13046-018-0974-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30541591/
6. Rojas-Rivera, D, Armisén, R, Colombo, A, Stutzin, A, Hetz, C. 2012. TMBIM3/GRINA is a novel unfolded protein response (UPR) target gene that controls apoptosis through the modulation of ER calcium homeostasis. In Cell death and differentiation, 19, 1013-26. doi:10.1038/cdd.2011.189. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22240901/
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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