Qsox1-flox Mouse
一般名
Qsox1-flox
製品ID
S-CKO-18958
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-104009-Qsox1-B6J-VB
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Qsox1-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-18958)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
Qsox1-flox
系統ID
CKOCMP-104009-Qsox1-B6J-VB
遺伝子名
製品ID
S-CKO-18958
遺伝子別名
SOx, QSOX, Qscn6, b2b2673Clo, 1300003H02Rik
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
ENSMUST00000035325
NCBIトランスクリプトID
NM_001024945
ターゲット領域
Exon 2
有効領域の大きさ
~1.7 kb
遺伝子研究の概要
Qsox1, or quiescin sulfhydryl oxidase 1, is an enzyme that oxidizes thiols during protein folding, reducing molecular oxygen to hydrogen peroxide [6]. It is involved in various cellular processes, such as disulfide bond formation, redox homeostasis, and may be associated with multiple pathways. Its biological importance spans across different physiological and pathological conditions, making genetic models crucial for studying its functions.
In NSCLC, aberrant m5C hypermethylation via the NSUN2-YBX1-QSOX1 axis mediates intrinsic resistance to gefitinib [1]. In esophageal cancer, QSOX1 promotes PD-L1 upregulation and CD8 T cell exclusion in dormant cancer stem cells, facilitating immune escape [2]. In the colon, QSOX1 knockout mice have impaired mucus barrier function due to decreased sialic acid in the gut mucus glycome, as QSOX1 forms regulatory disulfides in Golgi glycosyltransferases [3]. In preeclampsia, QSOX1 is overexpressed in the placenta, and its knockdown attenuates trophoblast apoptosis and intracellular hydrogen peroxide levels [4]. In renal cell carcinoma, the inhibitor SBI-183, which targets QSOX1 enzymatic activity, suppresses tumor growth in xenograft mouse models [5].
In conclusion, Qsox1 plays diverse and significant roles in multiple biological processes and disease conditions. Gene knockout or knockdown models, like in the cases of NSCLC, esophageal cancer, colon function, preeclampsia, and renal cell carcinoma, have revealed its importance in drug resistance, immune escape, mucosal barrier maintenance, trophoblast apoptosis, and tumor growth regulation. Understanding Qsox1 functions through these models provides insights into disease mechanisms and potential therapeutic targets.
References:
1. Wang, Yueqin, Wei, Jingyao, Feng, Luyao, Kan, Quancheng, Tian, Xin. 2023. Aberrant m5C hypermethylation mediates intrinsic resistance to gefitinib through NSUN2/YBX1/QSOX1 axis in EGFR-mutant non-small-cell lung cancer. In Molecular cancer, 22, 81. doi:10.1186/s12943-023-01780-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37161388/
2. Wei, Jia-Ru, Zhang, Baifeng, Zhang, Yu, Guan, Xin-Yuan, Li, Lei. 2024. QSOX1 facilitates dormant esophageal cancer stem cells to evade immune elimination via PD-L1 upregulation and CD8 T cell exclusion. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 121, e2407506121. doi:10.1073/pnas.2407506121. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39432781/
3. Ilani, Tal, Reznik, Nava, Yeshaya, Noa, Evans, Christopher M, Fass, Deborah. 2022. The disulfide catalyst QSOX1 maintains the colon mucosal barrier by regulating Golgi glycosyltransferases. In The EMBO journal, 42, e111869. doi:10.15252/embj.2022111869. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36245281/
4. Li, Jinjin, Tong, Chao, Xu, Ping, Qi, Hongbo, Baker, Philip N. 2018. QSOX1 regulates trophoblastic apoptosis in preeclampsia through hydrogen peroxide production. In The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 32, 3708-3715. doi:10.1080/14767058.2018.1471459. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29712536/
5. Fifield, Amber L, Hanavan, Paul D, Faigel, Douglas O, Ho, Thai H, Lake, Douglas F. 2019. Molecular Inhibitor of QSOX1 Suppresses Tumor Growth In Vivo. In Molecular cancer therapeutics, 19, 112-122. doi:10.1158/1535-7163.MCT-19-0233. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31575656/
6. Lake, Douglas F, Faigel, Douglas O. 2014. The emerging role of QSOX1 in cancer. In Antioxidants & redox signaling, 21, 485-96. doi:10.1089/ars.2013.5572. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24359107/
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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