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Spns1-flox Mouse
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Spns1-flox Mouse

一般名
Spns1-flox
製品ID
S-CKO-15728
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-73658-Spns1-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、「Spns1-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-15728)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
製品タイプ
年齢
遺伝子型
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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

基本情報

系統名

Spns1-flox

系統ID

CKOCMP-73658-Spns1-B6J-VA

遺伝子名

Spns1

製品ID

S-CKO-15728

遺伝子別名

Spin1, Spinl, 2210013K02Rik

遺伝子別名

C57BL/6JCya

NCBI ID

73658

修正

Conditional knockout

染色体

Chr 7

表現型

MGI:1920908

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

ENSMUST00000032994

NCBIトランスクリプトID

NM_023712

ターゲット領域

Exon 3~5

有効領域の大きさ

~2.1 kb

遺伝子研究の概要

Spns1, also known as protein spinster homolog1, is a major facilitator superfamily protein. It functions as a proton-dependent lysophospholipid transporter, mediating the salvage of lysosomal phospholipids back to the cytosol. This process is crucial for maintaining normal lysosomal function and is part of the lysosomal nutrient recycling pathway, which is essential for cell survival and proper physiological function [1,2]. Genetic models, such as KO mouse models, have been instrumental in studying its functions.

In KO mouse models, Spns1 deficiency leads to lysosomal accumulation of lysophosphatidylcholine (LPC) and lysophosphatidylethanolamine (LPE), with pathological consequences on lysosomal function. Global KO in mice causes embryonic lethality between E12.5-E13.5, and in postnatal mice, it affects liver functions and alters the PI3K/AKT signaling pathway due to lysolipid accumulation [1,5]. In zebrafish embryos, Spns1 deficiency exacerbates per-and polyfluoroalkyl substances mediated hepatic toxicity and steatosis [6]. In skeletal muscle of mice, Spns1 ablation drives atrophy by disrupting mitophagy, mitochondrial function, and apoptosis [4]. Conditional knockout of Spns1 in megalin-expressing cells in the kidney leads to endocytic and lysosomal defects, accompanied by iron overload [3]. In zebrafish, the spns1 mutant shows cardiac defects including abnormal endocardial organization and impaired valve formation [7].

In conclusion, Spns1 is essential for lysosomal phospholipid salvage, normal lysosomal function, and various physiological processes. Studies using KO/CKO mouse models and other genetic models have revealed its critical roles in embryonic development, liver function, muscle homeostasis, kidney endocytosis, and cardiac valve morphogenesis. These findings suggest that Spns1 may be a potential target for treating diseases related to lysosomal dysfunction, lipid metabolism disorders, and some developmental abnormalities [1-7].

References:
1. He, Menglan, Kuk, Alvin C Y, Ding, Mei, Torta, Federico, Silver, David L. 2022. Spns1 is a lysophospholipid transporter mediating lysosomal phospholipid salvage. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119, e2210353119. doi:10.1073/pnas.2210353119. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36161949/
2. Scharenberg, Samantha G, Dong, Wentao, Ghoochani, Ali, Bassik, Michael C, Abu-Remaileh, Monther. 2023. An SPNS1-dependent lysosomal lipid transport pathway that enables cell survival under choline limitation. In Science advances, 9, eadf8966. doi:10.1126/sciadv.adf8966. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37075117/
3. Beenken, Andrew, Shen, Tian, Jin, Guangchun, Qiu, Andong, Barasch, Jonathan. 2024. Spns1 is an iron transporter essential for megalin-dependent endocytosis. In American journal of physiology. Renal physiology, 327, F775-F787. doi:10.1152/ajprenal.00172.2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39265081/
4. Zhang, Xianzhong, Zhang, Fengmin, Wu, Haofan, Yu, Zhen, Zhuang, Chengle. 2023. SPNS1 ablation drives skeletal muscle atrophy by disrupting mitophagy, mitochondrial function, and apoptosis in mice. In Genes & diseases, 11, 101083. doi:10.1016/j.gendis.2023.101083. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38831980/
5. Ha, Hoa Tt, Liu, SiYi, Nguyen, Xuan Ta, Burmeister, Margit, Nguyen, Long N. 2024. Lack of SPNS1 results in accumulation of lysolipids and lysosomal storage disease in mouse models. In JCI insight, 9, . doi:10.1172/jci.insight.175462. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38451736/
6. Gadi, Sashi, Niture, Suryakant, Hoang, Hieu, Levine, Keith E, Kumar, Deepak. 2023. Deficiency of spns1 exacerbates per- and polyfluoroalkyl substances mediated hepatic toxicity and steatosis in zebrafish (Danio rerio). In Toxicology, 499, 153641. doi:10.1016/j.tox.2023.153641. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37806615/
7. Chávez, Myra N, Arora, Prateek, Meer, Marco, Morales Castro, Rodrigo A, Mercader, Nadia. 2024. Spns1-dependent endocardial lysosomal function drives valve morphogenesis through Notch1-signaling. In iScience, 27, 111406. doi:10.1016/j.isci.2024.111406. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39720516/

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
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