Kdm5b-flox Mouse
一般名
Kdm5b-flox
製品ID
S-CKO-16277
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-75605-Kdm5b-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Kdm5b-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-16277)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
Kdm5b-flox
系統ID
CKOCMP-75605-Kdm5b-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-16277
遺伝子別名
PUT1, Plu1, PLU-1, Rb-Bp2, Jarid1b, RBBP2H1A, mKIAA4034, D1Ertd202e, 2010009J12Rik, 2210016I17Rik
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
ENSMUST00000047714
NCBIトランスクリプトID
NM_152895
ターゲット領域
Exon 6
有効領域の大きさ
~1.3 kb
遺伝子研究の概要
Kdm5b, also known as Lysine-Specific Demethylase 5B, PLU1, or JARID1B, is a histone demethylase that erases the methyl group from H3K4me2/3, performing wide regulatory effects on chromatin structure and repressing gene transcriptional function. It is involved in multiple pathways related to cell differentiation, development, and cancer. Kdm5b has been found to be crucial in embryonic stem cell differentiation and the regulation of the H3K4-methylome during early mouse embryonic pre-implantation stage development [3,4].
In mouse melanoma models, depletion of Kdm5b induces robust adaptive immune responses and enhances responses to immune checkpoint blockade. Kdm5b recruits the H3K9 methyltransferase SETDB1 to repress endogenous retroelements in a demethylase-independent manner. Derepression of these retroelements activates cytosolic RNA-sensing and DNA-sensing pathways and the subsequent type-I interferon response, leading to tumour rejection and induction of immune memory, revealing its role in immune evasion in melanoma [1]. In nasopharyngeal carcinoma, specific inhibition of Kdm5B impairs tumour progression and reverses cisplatin resistance both in vitro and in vivo. Kdm5B also promotes tumorigenesis of Ewing sarcoma, and its knockdown and inhibition suppress EwS cell proliferation and induce cell cycle arrest [2,6]. In glioblastoma, KDM5B predicts temozolomide-resistant subclones, and its knockdown increases sensitivity to temozolomide [5].
In conclusion, Kdm5b is a key regulator in chromatin-related processes with significant impacts on development and multiple cancer types. The use of gene knockout or conditional knockout mouse models, along with in vitro functional studies, has been instrumental in revealing its role in immune evasion, drug resistance, and tumorigenesis, providing potential targets for cancer therapies.
References:
1. Zhang, Shang-Min, Cai, Wesley L, Liu, Xiaoni, Bosenberg, Marcus W, Yan, Qin. 2021. KDM5B promotes immune evasion by recruiting SETDB1 to silence retroelements. In Nature, 598, 682-687. doi:10.1038/s41586-021-03994-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34671158/
2. Zhang, Bin, Li, Jie, Wang, Yijun, Li, Yan, Yang, Kunyu. 2024. Deubiquitinase USP7 stabilizes KDM5B and promotes tumor progression and cisplatin resistance in nasopharyngeal carcinoma through the ZBTB16/TOP2A axis. In Cell death and differentiation, 31, 309-321. doi:10.1038/s41418-024-01257-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38287116/
3. Fu, Yun-Dong, Huang, Ming-Jie, Guo, Jia-Wen, Huang, Li-Hua, Yu, Bin. 2020. Targeting histone demethylase KDM5B for cancer treatment. In European journal of medicinal chemistry, 208, 112760. doi:10.1016/j.ejmech.2020.112760. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32883639/
4. Xhabija, Besa, Kidder, Benjamin L. 2018. KDM5B is a master regulator of the H3K4-methylome in stem cells, development and cancer. In Seminars in cancer biology, 57, 79-85. doi:10.1016/j.semcancer.2018.11.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30448242/
5. Ullrich, Vivien, Ertmer, Sarah, Baginska, Anna, Grüner, Barbara M, Scheffler, Björn. 2023. KDM5B predicts temozolomide-resistant subclones in glioblastoma. In iScience, 27, 108596. doi:10.1016/j.isci.2023.108596. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38174322/
6. Chen, Binbin, Chen, Huimou, Lu, Suying, Zhen, Zijun, Zhang, Yizhuo. 2022. KDM5B promotes tumorigenesis of Ewing sarcoma via FBXW7/CCNE1 axis. In Cell death & disease, 13, 354. doi:10.1038/s41419-022-04800-1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35428764/
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精子検査
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