Prpf8-flox Mouse
一般名
Prpf8-flox
製品ID
S-CKO-19849
背景情報
C57BL/6NCya
系統ID
CKOCMP-192159-Prpf8-B6N-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Prpf8-flox Mouse(カタログ番号S-CKO-19849)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
Prpf8-flox
系統ID
CKOCMP-192159-Prpf8-B6N-VA
遺伝子名
製品ID
S-CKO-19849
遺伝子別名
Prp8, Sfprp8l, DBF3/PRP8, D11Bwg0410e
遺伝子別名
C57BL/6NCya
NCBI ID
修正
Conditional knockout
染色体
Chr 11
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
ENSMUST00000018449
NCBIトランスクリプトID
NM_138659
ターゲット領域
Exon 3~7
有効領域の大きさ
~1.8 kb
遺伝子研究の概要
Prpf8, short for pre-mRNA processing factor 8, is a core component of the spliceosome complex, specifically U4/U6-U5 tri-snRNP. It is integral to the splicing process, ensuring accurate gene transcription and spliceosome assembly, which is crucial for regulating gene expression and protein diversity [3].
Mutations in Prpf8 are associated with various diseases. In retinitis pigmentosa-type 13, the carboxy-terminus of Prpf8, which regulates the RNA helicase Brr2, is a mutation hotspot. Patient-induced pluripotent stem cells carrying the heterozygous Prpf8 c.6926 A > C (p.H2309P) mutation showed retinal-specific endophenotypes, and molecular analyses revealed its role in 5'-splice site selection by spliceosomes [1]. In hepatocellular carcinoma, Prpf8 is overexpressed, increasing tumor aggressiveness by regulating the FAK/AKT pathway via fibronectin 1 splicing [2]. In myeloid malignancies, Prpf8 mutations or hemizygous deletions were identified, leading to missplicing defects, increased proliferative capacity, and poor prognosis [6]. In breast cancer, Prpf8 expression is significantly different between cancer and paracancerous tissues, and high-expression patients have a poor prognosis [4]. Also, heterozygous variants in Prpf8 are associated with neurodevelopmental disorders [5]. In pancreatic cancer, dysregulation of Prpf8 is linked to poor prognosis and malignancy features, making it a candidate actionable therapeutic target [7].
In conclusion, Prpf8 is essential for the accurate splicing of pre-mRNA, and its dysregulation is involved in multiple disease conditions such as retinal diseases, cancers, and neurodevelopmental disorders. Understanding Prpf8's function through model-based research, including gene knockout studies in relevant models, provides insights into disease mechanisms and potential therapeutic strategies.
References:
1. Atkinson, Robert, Georgiou, Maria, Yang, Chunbo, Mozaffari-Jovin, Sina, Lako, Majlinda. 2024. PRPF8-mediated dysregulation of hBrr2 helicase disrupts human spliceosome kinetics and 5´-splice-site selection causing tissue-specific defects. In Nature communications, 15, 3138. doi:10.1038/s41467-024-47253-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38605034/
2. López-Cánovas, Juan L, Hermán-Sánchez, Natalia, Del Rio-Moreno, Mercedes, Luque, Raúl M, Gahete, Manuel D. 2023. PRPF8 increases the aggressiveness of hepatocellular carcinoma by regulating FAK/AKT pathway via fibronectin 1 splicing. In Experimental & molecular medicine, 55, 132-142. doi:10.1038/s12276-022-00917-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36609600/
3. Huang, Guoqing, Wang, Dandan, Xue, Jiaying. 2025. Research Progress on the Relationship Between PRPF8 and Cancer. In Current issues in molecular biology, 47, . doi:10.3390/cimb47030150. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40136404/
4. Cao, Difei, Xue, Jiaying, Huang, Guoqing, An, Jing, An, Weiwei. . The role of splicing factor PRPF8 in breast cancer. In Technology and health care : official journal of the European Society for Engineering and Medicine, 30, 293-301. doi:10.3233/THC-THC228028. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35124606/
5. O'Grady, Lauren, Schrier Vergano, Samantha A, Hoffman, Trevor L, Sweetser, David A, Gold, Nina B. 2022. Heterozygous variants in PRPF8 are associated with neurodevelopmental disorders. In American journal of medical genetics. Part A, 188, 2750-2759. doi:10.1002/ajmg.a.62772. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35543142/
6. Kurtovic-Kozaric, A, Przychodzen, B, Singh, J, Maciejewski, J P, Padgett, R A. 2014. PRPF8 defects cause missplicing in myeloid malignancies. In Leukemia, 29, 126-36. doi:10.1038/leu.2014.144. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24781015/
7. Alors-Pérez, Emilia, Blázquez-Encinas, Ricardo, Moreno-Montilla, María Trinidad, Ibáñez-Costa, Alejandro, Castaño, Justo P. 2024. Spliceosomic dysregulation in pancreatic cancer uncovers splicing factors PRPF8 and RBMX as novel candidate actionable targets. In Molecular oncology, 18, 2524-2540. doi:10.1002/1878-0261.13658. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38790138/
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お問い合わせ
カスタムの動物モデルに関するご相談は、下記のフォームにご記入いただき、ご連絡いただくか見積もりをご依頼ください。
Cyagenはお客様のプライバシーを大変重視しています。当社の最新の製品や情報をお届けしたいと思っています。お客様の設定をご確認ください。
これらの配信はいつでも解除できます。配信停止方法およびデータ保護の詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。
以下のボタンをクリックすることで、このフォームにご入力いただいた個人情報をCyagenが保存・処理し、ご要望のコンテンツを提供することに同意されたことになります。
