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Echs1-flox Mouse
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Echs1-flox Mouse

一般名
Echs1-flox
製品ID
S-CKO-19060
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
CKOCMP-93747-Echs1-B6J-VB
状況
Research and Development
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Echs1-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-19060)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
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。
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cKO Models

基本情報

系統名

Echs1-flox

系統ID

CKOCMP-93747-Echs1-B6J-VB

遺伝子名

Echs1

製品ID

S-CKO-19060

遺伝子別名

SCEH, mECH, mECH1

遺伝子別名

C57BL/6JCya

遺伝子正式名称

enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial

NCBI ID

93747

修正

Conditional knockout

染色体

Chr 7

表現型

MGI:2136460

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

ENSMUST00000026538

NCBIトランスクリプトID

NM_053119

ターゲット領域

Exon 4

有効領域の大きさ

~0.86 kb

遺伝子研究の概要

Echs1, encoding short-chain enoyl-CoA hydratase (SCEH), is a mitochondrial enzyme. It is crucial for fatty acid β-oxidation, playing a key role in the hydration process of this pathway. Additionally, it is involved in valine catabolism. Dysfunction of Echs1 can lead to severe mitochondrial-related disorders, highlighting its biological importance. Genetic models, such as gene knockout mouse models, can be valuable for studying its function [2,3,4,6,7,8].

In colorectal cancer, gain-and loss-of-function analyses have demonstrated that Echs1 promotes cell proliferation, migration, and invasion in vitro and in vivo. It does so by inducing sphingolipid-metabolism imbalance, increasing glycosphingolipid synthesis, releasing reactive oxygen species (ROS), and interfering with mitochondrial membrane potential via the PI3K/Akt/mTOR-dependent signaling pathway [1].

In patients with Echs1 deficiency, a severe Leigh or Leigh-like Syndrome phenotype can occur, with symptoms including severe developmental delays, regression, dystonia/hypotonia, and movement disorders. The disease has a wide phenotypic spectrum, and patients may present with polymorphic symptoms such as failure to thrive, global developmental delay/regression, movement disorders, ocular abnormalities, hearing loss, seizure, and cardiac myopathy [2,3,5].

In conclusion, Echs1 is essential for fatty acid β-oxidation and valine catabolism. Through model-based research, its role in promoting colorectal cancer progression and causing severe mitochondrial encephalopathy-related diseases has been revealed. Understanding Echs1 function in these contexts may offer potential therapeutic targets for related diseases.

References:
1. Li, Rui, Hao, Yanyu, Wang, Qiuhan, Liu, Ziguang, Zhao, Liang. 2021. ECHS1, an interacting protein of LASP1, induces sphingolipid-metabolism imbalance to promote colorectal cancer progression by regulating ceramide glycosylation. In Cell death & disease, 12, 911. doi:10.1038/s41419-021-04213-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34615856/
2. Ozlu, Can, Chelliah, Priya, Dahshi, Hamza, Messahel, Souad, Kayani, Saima. 2022. ECHS1 deficiency and its biochemical and clinical phenotype. In American journal of medical genetics. Part A, 188, 2908-2919. doi:10.1002/ajmg.a.62895. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35856138/
3. Muntean, Carmen, Tripon, Florin, Bogliș, Alina, Bănescu, Claudia. 2022. Pathogenic Biallelic Mutations in ECHS1 in a Case with Short-Chain Enoyl-CoA Hydratase (SCEH) Deficiency-Case Report and Literature Review. In International journal of environmental research and public health, 19, . doi:10.3390/ijerph19042088. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35206276/
4. Hu, Teng, Chen, Xiaojing, Lu, Simin, Guo, Lu, Han, Yunwei. . Biological Role and Mechanism of Lipid Metabolism Reprogramming Related Gene ECHS1 in Cancer. In Technology in cancer research & treatment, 21, 15330338221140655. doi:10.1177/15330338221140655. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36567598/
5. Masnada, Silvia, Parazzini, Cecilia, Bini, Paolo, Corbetta, Carlo, Tonduti, Davide. 2020. Phenotypic spectrum of short-chain enoyl-Coa hydratase-1 (ECHS1) deficiency. In European journal of paediatric neurology : EJPN : official journal of the European Paediatric Neurology Society, 28, 151-158. doi:10.1016/j.ejpn.2020.07.007. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32800686/
6. Kishita, Yoshihito, Sugiura, Ayumu, Onuki, Takanori, Murayama, Kei, Okazaki, Yasushi. 2023. Strategic validation of variants of uncertain significance in ECHS1 genetic testing. In Journal of medical genetics, 60, 1006-1015. doi:10.1136/jmg-2022-109027. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37055166/
7. Nair, Pratibha, Hamzeh, Abdul Rezzak, Mohamed, Madiha, Al-Ali, Mahmoud Taleb, Bastaki, Fatma. 2016. Novel ECHS1 mutation in an Emirati neonate with severe metabolic acidosis. In Metabolic brain disease, 31, 1189-92. doi:10.1007/s11011-016-9842-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27221955/
8. Burgin, Harrison James, McKenzie, Matthew. 2020. Understanding the role of OXPHOS dysfunction in the pathogenesis of ECHS1 deficiency. In FEBS letters, 594, 590-610. doi:10.1002/1873-3468.13735. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31944285/

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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