Adgrl3-KO Mouse
一般名
Adgrl3-KO
製品ID
S-KO-09139
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-319387-Adgrl3-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Adgrl3-KO Mouse(カタログ番号S-KO-09139)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
Adgrl3-KO
系統ID
KOCMP-319387-Adgrl3-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-KO-09139
遺伝子別名
LEC3, Lphn3, CIRL-3, Gm1379, mKIAA0768, 5430402I23Rik, D130075K09Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 5
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
ENSMUST00000122356
NCBIトランスクリプトID
NM_001347369
ターゲット領域
Exon 4
有効領域の大きさ
~1.4 kb
遺伝子研究の概要
Adgrl3, also known as latrophilin 3 or LPHN3, is an adhesion G protein-coupled receptor. It plays a role in synapse formation in the hippocampus through a dual-pathway mechanism involving Gαs signalling activation and recruitment of postsynaptic protein scaffolds [5]. Alternative splicing of Adgrl3 controls its G-protein-coupling mode and synapse formation [5].
Genetic studies have associated Adgrl3 polymorphisms with various disorders. Meta-analysis shows that Adgrl3 variants are associated with childhood ADHD, but not significantly with adult ADHD [1]. In zebrafish, adgrl3.1-deficient models display externalizing behaviors like hyperactivity, impulsivity, and attentional deficits, which are rescued by atomoxetine, indicating noradrenergic mediation [3]. Also, Adgrl3 variants can predict substance use disorder (SUD) in ADHD participants, with rs4860437 being a predominant predictive variant [2]. Moreover, in a patient with recurrent ependymoma, Adgrl3 was consistently mutated during the disease process, and lower ADGRL3 mRNA levels were associated with shorter overall survival in ependymomas [4].
In conclusion, Adgrl3 is crucial for synapse formation. Model-based research, such as gene-knockout zebrafish and human genetic association studies, has revealed its role in neurodevelopmental disorders like ADHD and SUD, as well as in the evolution of ependymoma. Understanding Adgrl3 can potentially offer new insights into the pathophysiology of these diseases and guide treatment strategies.
References:
1. Bruxel, E M, Moreira-Maia, C R, Akutagava-Martins, G C, Rohde, L A, Hutz, M H. 2020. Meta-analysis and systematic review of ADGRL3 (LPHN3) polymorphisms in ADHD susceptibility. In Molecular psychiatry, 26, 2277-2285. doi:10.1038/s41380-020-0673-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32051549/
2. Arcos-Burgos, Mauricio, Vélez, Jorge I, Martinez, Ariel F, Mastronardi, Claudio A, Muenke, Maximilian. 2019. ADGRL3 (LPHN3) variants predict substance use disorder. In Translational psychiatry, 9, 42. doi:10.1038/s41398-019-0396-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30696812/
3. Fontana, Barbara D, Reichmann, Florian, Tilley, Ceinwen A, Norton, William H J, Parker, Matthew O. 2023. adgrl3.1-deficient zebrafish show noradrenaline-mediated externalizing behaviors, and altered expression of externalizing disorder-candidate genes, suggesting functional targets for treatment. In Translational psychiatry, 13, 304. doi:10.1038/s41398-023-02601-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37783687/
4. Wang, Jing, Xi, Shao-Yan, Zhao, Qi, Sai, Ke, Chen, Zhong-Ping. 2022. Driver mutations in ADGRL3 are involved in the evolution of ependymoma. In Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 102, 702-710. doi:10.1038/s41374-021-00721-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35013530/
5. Wang, Shuai, DeLeon, Chelsea, Sun, Wenfei, Roth, Bryan L, Südhof, Thomas C. 2024. Alternative splicing of latrophilin-3 controls synapse formation. In Nature, 626, 128-135. doi:10.1038/s41586-023-06913-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38233523/
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:
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