Cep295-KO Mouse
一般名
Cep295-KO
製品ID
S-KO-09180
背景情報
C57BL/6NCya
系統ID
KOCMP-319675-Cep295-B6N-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Cep295-KO Mouse(カタログ番号S-KO-09180)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
Cep295-KO
系統ID
KOCMP-319675-Cep295-B6N-VA
遺伝子名
製品ID
S-KO-09180
遺伝子別名
Gm1131, Kiaa1731, 5830418K08Rik, 5832426L23Rik
遺伝子別名
C57BL/6NCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 9
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
ENSMUST00000098979
NCBIトランスクリプトID
NM_176976
ターゲット領域
Exon 2~6
有効領域の大きさ
~7.8 kb
遺伝子研究の概要
CEP295, also known as Ana1 in Drosophila, is an essential protein for centrosome and centriole maintenance. Centrosomes and centrioles are microtubule-organizing centers (MTOC) with diverse functions. CEP295 is involved in pathways related to centriole elongation, centriole-to-centrosome conversion, and maintaining centrosome structural integrity [1,2,3,6]. Its proper function is crucial for normal cell division, cilia formation, and overall cellular development, and genetic models are valuable for studying its functions.
Depletion of CEP295 in cell lines and patient-derived fibroblasts leads to a decrease in centriole and centrosome numbers, triggering p53-dependent G1 cell cycle arrest [4]. It is required for building the distal half centrioles and post-translational modification of centriolar microtubules; without it, the recruitments of POC5 and POC1B to the distal half centrioles are inhibited, resulting in shorter centrioles [2]. In the absence of PPP1R35, nascent centrioles cannot recruit CEP295, and they become disintegrated after mitosis [5]. Also, CEP295 is necessary for the conversion of daughter centrioles into functional mother centrioles, acting upstream of the conserved pathway for centriole formation [3].
In conclusion, CEP295 is vital for centriole and centrosome-related biological functions such as centriole elongation, conversion, and maintenance of structural integrity. Model-based research, especially loss-of-function experiments, has revealed its significance. Bi-allelic variants in CEP295 cause Seckel-like syndrome in humans, characterized by primary microcephaly, developmental delay, intellectual disability, short stature, and craniofacial and digital abnormalities [4].
References:
1. Pimenta-Marques, Ana, Perestrelo, Tania, Reis-Rodrigues, Patricia, Lince-Faria, Mariana, Bettencourt-Dias, Mónica. 2024. Ana1/CEP295 is an essential player in the centrosome maintenance program regulated by Polo kinase and the PCM. In EMBO reports, 25, 102-127. doi:10.1038/s44319-023-00020-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38200359/
2. Chang, Ching-Wen, Hsu, Wen-Bin, Tsai, Jhih-Jie, Tang, Chieh-Ju C, Tang, Tang K. 2016. CEP295 interacts with microtubules and is required for centriole elongation. In Journal of cell science, 129, 2501-13. doi:10.1242/jcs.186338. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27185865/
3. Tsuchiya, Yuki, Yoshiba, Satoko, Gupta, Akshari, Watanabe, Koki, Kitagawa, Daiju. 2016. Cep295 is a conserved scaffold protein required for generation of a bona fide mother centriole. In Nature communications, 7, 12567. doi:10.1038/ncomms12567. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27562453/
4. Li, Niu, Xu, Yufei, Chen, Hongzhu, Machol, Keren, Wang, Jian. 2023. Bi-allelic variants in CEP295 cause Seckel-like syndrome presenting with primary microcephaly, developmental delay, intellectual disability, short stature, craniofacial and digital abnormalities. In EBioMedicine, 99, 104940. doi:10.1016/j.ebiom.2023.104940. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38154379/
5. Fong, Chii Shyang, Ozaki, Kanako, Tsou, Meng-Fu Bryan. 2018. PPP1R35 ensures centriole homeostasis by promoting centriole-to-centrosome conversion. In Molecular biology of the cell, 29, 2801-2808. doi:10.1091/mbc.E18-08-0525. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30230954/
6. Izquierdo, Denisse, Wang, Won-Jing, Uryu, Kunihiro, Tsou, Meng-Fu Bryan. 2014. Stabilization of cartwheel-less centrioles for duplication requires CEP295-mediated centriole-to-centrosome conversion. In Cell reports, 8, 957-65. doi:10.1016/j.celrep.2014.07.022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25131205/
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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