Pla2g4a-flox Mouse
一般名
Pla2g4a-flox
製品ID
S-CKO-18108
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-18783-Pla2g4a-B6J-VB
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Pla2g4a-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-18108)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
Pla2g4a-flox
系統ID
CKOCMP-18783-Pla2g4a-B6J-VB
遺伝子名
製品ID
S-CKO-18108
遺伝子別名
cPLA2, Pla2g4, cPLA2alpha, cPLA2-alpha
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
ENSMUST00000070200
NCBIトランスクリプトID
NM_008869
ターゲット領域
Exon 4~5
有効領域の大きさ
~1.8 kb
遺伝子研究の概要
Pla2g4a, also known as phospholipase A2, group IVA (cytosolic, calcium-dependent) [2], is involved in lipid metabolism-related pathways. It can regulate the metabolism of glycerophospholipids, and its activity is related to many biological processes and disease conditions [3]. Genetic models such as KO/CKO mouse models are valuable for studying its functions.
In cerebral ischemia-reperfusion injury, inhibition of the neuronal PTRF/Pla2g4a-axis in mice reduced neurological deficits, cerebral infarct volumes, and mortality rates, suggesting that the STAT3/HIF-1α/PTRF-axis, which regulates the activity and stability of Pla2g4a, exacerbates the injury [1]. In traumatic brain injury, in vivo pharmacological inhibition of Pla2g4a attenuated TBI-induced lysosomal membrane permeabilization, autophagy impairment, and neuronal loss, improving neurological outcomes [2]. In platinum-resistant gastric cancer, Pla2g4a and ACHE regulated the endogenous lipid profile through the glycerophospholipid metabolism pathway [3]. In hepatocellular carcinoma, Lnc-Pla2g4a-4 promotes HCC progression by targeting the miR-23b-3p/versican axis [4]. In acute myeloid leukemia, high Pla2g4a expression is associated with shorter overall survival in non-M3/NPM1 wildtype patients [5]. In valproic acid-induced hepatotoxicity, inhibition of Pla2g4a attenuated lysosomal membrane permeabilization and restored impaired autophagic flux [6].
In conclusion, Pla2g4a is crucial in lipid-related metabolic pathways and plays significant roles in multiple disease conditions including ischemic stroke, traumatic brain injury, cancer, and drug-induced hepatotoxicity. The study of Pla2g4a using KO/CKO mouse models has provided insights into its functions in these diseases, facilitating a better understanding of disease mechanisms and potentially guiding the development of new therapeutic strategies.
References:
1. Jin, Weili, Zhao, Jixing, Yang, Eryan, Zhou, Junhu, Kang, Chunsheng. 2022. Neuronal STAT3/HIF-1α/PTRF axis-mediated bioenergetic disturbance exacerbates cerebral ischemia-reperfusion injury via PLA2G4A. In Theranostics, 12, 3196-3216. doi:10.7150/thno.71029. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35547748/
2. Sarkar, Chinmoy, Jones, Jace W, Hegdekar, Nivedita, Kane, Maureen A, Lipinski, Marta M. 2019. PLA2G4A/cPLA2-mediated lysosomal membrane damage leads to inhibition of autophagy and neurodegeneration after brain trauma. In Autophagy, 16, 466-485. doi:10.1080/15548627.2019.1628538. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31238788/
3. Chen, Menglin, Zhang, Cancan, Li, Huaizhi, Wu, Jian, Sun, Qingmin. 2024. PLA2G4A and ACHE modulate lipid profiles via glycerophospholipid metabolism in platinum-resistant gastric cancer. In Journal of translational medicine, 22, 249. doi:10.1186/s12967-024-05055-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38454407/
4. Xiong, Jiahui, Lai, Yongping, Cheng, Niangmei, Zhao, Bixing, Yang, Xiaoyu. 2023. Lnc-PLA2G4A-4 facilitates the progression of hepatocellular carcinoma by inducing versican expression via sponging miR-23b-3p. In Heliyon, 9, e18698. doi:10.1016/j.heliyon.2023.e18698. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37554815/
5. Bai, Hansong, Zhou, Mingxiu, Zeng, Ming, Han, Liying. 2020. PLA2G4A Is a Potential Biomarker Predicting Shorter Overall Survival in Patients with Non-M3/NPM1 Wildtype Acute Myeloid Leukemia. In DNA and cell biology, 39, 700-708. doi:10.1089/dna.2019.5187. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32077754/
6. Wang, Ming-Lu, Zhang, Yu-Jia, He, Da-Long, Zhao, Ming-Ming, Zhao, Li-Mei. 2024. Inhibition of PLA2G4A attenuated valproic acid- induced lysosomal membrane permeabilization and restored impaired autophagic flux: Implications for hepatotoxicity. In Biochemical pharmacology, 227, 116438. doi:10.1016/j.bcp.2024.116438. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39025409/
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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