Faap100-KO Mouse
一般名
Faap100-KO
製品ID
S-KO-13725
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-71885-Faap100-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Faap100-KO Mouse(カタログ番号S-KO-13725)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
Faap100-KO
系統ID
KOCMP-71885-Faap100-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-KO-13725
遺伝子別名
2310003H01Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional 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
ENSMUST00000026448
NCBIトランスクリプトID
NM_027980
ターゲット領域
Exon 3~6
有効領域の大きさ
~4.6 kb
遺伝子研究の概要
FAAP100, also known as FANCX, is an essential component of the Fanconi anemia (FA) core complex. The FA core complex is central to the DNA damage response network, and FAAP100 is crucial for the stability of this complex. It directly interacts with FANCB and FANCL to form a stable subcomplex, which is important for the monoubiquitination of FANCD2 and FANCI in response to DNA damage. The FA pathway, in which FAAP100 is involved, is vital for maintaining genome stability and preventing diseases such as Fanconi anemia [2,3,4,5,6,7,8,9].
In mouse models, deletion of Faap100 leads to inactivation of the FA pathway. This results in increased transcription-replication conflicts (TRCs) and cotranscriptional R-loops, causing replication fork collapse and DNA damage. Subsequently, the activated p53 signaling pathway triggers primordial germ cell (PGC) proliferation defects, ultimately leading to insufficient establishment of the reproductive reserve in both male and female mice. Customized Faap100 -/- mice also exhibit embryonic lethality, microsomia, malformations, and gonadal atrophy, resembling mice with established FA subtypes [1,3].
In conclusion, FAAP100 is essential for resolving TRCs in PGCs to safeguard genome stability. Gene-knockout mouse models of Faap100 have been instrumental in revealing its role in Fanconi anemia-related phenotypes, such as developmental abnormalities and gonadal atrophy, highlighting its significance in maintaining genomic integrity during development and reproduction [1,3].
References:
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3. Kuehl, Julia, Xue, Yutong, Yuan, Fenghua, Zhang, Yanbin, Schindler, Detlev. 2025. Genetic inactivation of FAAP100 causes Fanconi anemia due to disruption of the monoubiquitin ligase core complex. In The Journal of clinical investigation, , . doi:10.1172/JCI187323. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40232843/
4. Swuec, Paolo, Renault, Ludovic, Borg, Aaron, Deans, Andrew J, Costa, Alessandro. 2016. The FA Core Complex Contains a Homo-dimeric Catalytic Module for the Symmetric Mono-ubiquitination of FANCI-FANCD2. In Cell reports, 18, 611-623. doi:10.1016/j.celrep.2016.11.013. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27986592/
5. Ali, Abdullah Mahmood, Singh, Thiyam Ramsing, Meetei, Amom Ruhikanta. 2009. FANCM-FAAP24 and FANCJ: FA proteins that metabolize DNA. In Mutation research, 668, 20-6. doi:10.1016/j.mrfmmm.2009.04.002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19379763/
6. Shakeel, Shabih, Rajendra, Eeson, Alcón, Pablo, Robinson, Carol V, Passmore, Lori A. 2019. Structure of the Fanconi anaemia monoubiquitin ligase complex. In Nature, 575, 234-237. doi:10.1038/s41586-019-1703-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31666700/
7. Rajendra, Eeson, Oestergaard, Vibe H, Langevin, Frédéric, Patel, Ketan J, Passmore, Lori A. . The genetic and biochemical basis of FANCD2 monoubiquitination. In Molecular cell, 54, 858-69. doi:10.1016/j.molcel.2014.05.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24905007/
8. Harrison, Benjamin A, Mizrahi-Powell, Emma, Pappas, John, Evrony, Gilad D, Smogorzewska, Agata. 2025. Deficiency of the Fanconi anemia core complex protein FAAP100 results in severe Fanconi anemia. In The Journal of clinical investigation, , . doi:10.1172/JCI185126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40244696/
9. Thompson, Larry H, Hinz, John M. 2009. Cellular and molecular consequences of defective Fanconi anemia proteins in replication-coupled DNA repair: mechanistic insights. In Mutation research, 668, 54-72. doi:10.1016/j.mrfmmm.2009.02.003. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19622404/
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:
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