Zic5-KO Mouse
一般名
Zic5-KO
製品ID
S-KO-15728
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-65100-Zic5-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Zic5-KO Mouse(カタログ番号S-KO-15728)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
Zic5-KO
系統ID
KOCMP-65100-Zic5-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-KO-15728
遺伝子別名
Opr, 1700049L20Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 14
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
ENSMUST00000039118
NCBIトランスクリプトID
NM_022987
ターゲット領域
Exon 1~2
有効領域の大きさ
~7.4 kb
遺伝子研究の概要
Zic5, a member of the zinc finger protein of the cerebellum (ZIC) family, is crucial for animal growth and development. This transcription factor contains five Cys2His zinc finger domains and contributes to transcriptional regulation and chromatin remodeling. It is involved in multiple pathways, such as the Hedgehog (Hh) signaling pathway during retinal development [1].
In loss-of-function studies, Zic5 was found to be important for the differentiation of retinal pigmented epithelium (RPE) and the rod photoreceptor layer through suppressing Hh signaling. Zic5 interacts with Gli3, a critical Hh signaling molecule, disrupting Gli3/Gli3 homodimerization and stabilizing Gli3 protein [1]. In various cancer studies, Zic5 shows abnormal expression. For example, in hepatocellular carcinoma (HCC), cervical squamous cell carcinoma (CESC), prostate cancer, lung cancer, melanoma, nasopharyngeal carcinoma, and colon cancer, Zic5 overexpression promotes cell proliferation, migration, invasion, and cancer stemness, and is associated with poor prognosis [2,3,4,5,6,7,8,9].
In conclusion, Zic5 plays essential roles in both normal development, especially in retinal development through its interaction with the Hh signaling pathway, and in the progression of multiple cancers. Loss-of-function studies have been instrumental in revealing these functions, highlighting Zic5 as a potential therapeutic target in cancer treatment.
References:
1. Sun, Jian, Yoon, Jaeho, Lee, Moonsup, Hwang, Yoo-Seok, Daar, Ira O. . Zic5 stabilizes Gli3 via a non-transcriptional mechanism during retinal development. In Cell reports, 38, 110312. doi:10.1016/j.celrep.2022.110312. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35108539/
2. Song, Wenping, Yu, Weijiang, Li, Ding, Chen, Jinhua, Zhang, Wenzhou. . ZIC5 promotes human hepatocellular carcinoma cell proliferation through upregulating COL1A1. In Journal of gastrointestinal oncology, 13, 1237-1247. doi:10.21037/jgo-22-335. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35837163/
3. Jia, Qingge, Song, Junyang, Xu, Tianqi, Li, Mingyang, Yang, Xinyuan. 2022. ZIC5 promotes aggressiveness and cancer stemness in cervical squamous cell carcinoma. In Pathology, research and practice, 241, 154268. doi:10.1016/j.prp.2022.154268. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36495760/
4. Tan, Yi-Fan, Zhang, Yang, Ge, Sheng-Yang, Sun, Chuan-Yu, Xia, Guo-Wei. 2022. AR-regulated ZIC5 contributes to the aggressiveness of prostate cancer. In Cell death discovery, 8, 393. doi:10.1038/s41420-022-01181-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36127329/
5. Liu, Limin, Hu, Xingsheng, Sun, Dangze, Wu, Yao, Zhao, Zhanwei. 2018. ZIC5 facilitates the growth of hepatocellular carcinoma through activating Wnt/β-catenin pathway. In Biochemical and biophysical research communications, 503, 2173-2179. doi:10.1016/j.bbrc.2018.08.009. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30086882/
6. Dong, Caijun, Li, Xiangguo, Li, Kang, Zheng, Chao, Ying, Jianjian. 2020. The Expression Pattern of ZIC5 and its Prognostic Value in Lung Cancer. In Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 36, 407-411. doi:10.1089/cbr.2020.3775. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32633542/
7. Satow, Reiko, Nakamura, Tomomi, Kato, Chiaki, Murayama, Yumi, Fukami, Kiyoko. 2016. ZIC5 Drives Melanoma Aggressiveness by PDGFD-Mediated Activation of FAK and STAT3. In Cancer research, 77, 366-377. doi:10.1158/0008-5472.CAN-16-0991. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27671679/
8. Li, Tieqi, Zhang, Gehou, Li, Wei, Tan, Guolin, Ai, Jingang. 2023. MicroRNA-101-3p inhibits nasopharyngeal carcinoma cell proliferation and cisplatin resistance through ZIC5 down-regulation by targeting SOX2. In Biological chemistry, 404, 961-975. doi:10.1515/hsz-2022-0329. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36752150/
9. Yang, Xiaoping, Wu, Pingfan, Wang, Zirui, Wu, Fanqi, Zhang, Dekui. 2022. Constructed the ceRNA network and predicted a FEZF1-AS1/miR-92b-3p/ZIC5 axis in colon cancer. In Molecular and cellular biochemistry, 478, 1083-1097. doi:10.1007/s11010-022-04578-y. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36219353/
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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