Osbpl2-KO Mouse
一般名
Osbpl2-KO
製品ID
S-KO-17299
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-228983-Osbpl2-B6J-VA
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Osbpl2-KO Mouse(カタログ番号S-KO-17299)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
Osbpl2-KO
系統ID
KOCMP-228983-Osbpl2-B6J-VA
遺伝子名
製品ID
S-KO-17299
遺伝子別名
Orp2, ORP-2, C130070J12Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 2
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
ENSMUST00000040668
NCBIトランスクリプトID
NM_144500
ターゲット領域
Exon 4
有効領域の大きさ
~0.9 kb
遺伝子研究の概要
Osbpl2, also known as oxysterol-binding protein-related protein 2, is an important regulator in cellular lipid metabolism and transport. It is involved in maintaining lipid homeostasis, and has been implicated in pathways related to cholesterol biosynthesis, such as the AMPK signaling pathway. Additionally, it may play a role in autophagy, ciliogenesis, and the Sonic Hedgehog (Shh) signaling pathway, which are crucial for normal physiological functions [1,2,3,5,6]. Animal models, especially gene-knockout (KO) models, have been valuable in understanding its functions.
Osbpl2-KO mice exhibited progressive hearing loss, abnormal cochlear development with defective cilia, and disrupted endolysosomal homeostasis and autophagy [1,3]. In Osbpl2-disrupted pigs, there was progressive hearing loss along with hypercholesterolaemia, indicating a potential link between auditory dysfunction and dyslipidaemia [2]. In cell-based studies, knockdown of Osbpl2 led to increased cholesterol and cholesteryl ester accumulation by upregulating SQLE expression via the AMPK/SP1 and SREBF2 signalling pathways [5]. In the context of age-related hearing loss, inhibition of Osbpl2 in hair cell-like inner ear cells led to apoptosis through inactivation of the AKT/FOXG1 signaling pathway [4].
In conclusion, Osbpl2 is essential for normal auditory function, lipid metabolism, and cellular homeostasis. The use of KO mouse and other animal models has significantly contributed to understanding its role in non-syndromic hearing loss, hypercholesterolaemia, and other related disease conditions, providing insights into potential therapeutic strategies for these disorders.
References:
1. Koh, Young Ik, Oh, Kyung Seok, Kim, Jung Ah, Choi, Jae Young, Gee, Heon Yung. 2022. OSBPL2 mutations impair autophagy and lead to hearing loss, potentially remedied by rapamycin. In Autophagy, 18, 2593-2614. doi:10.1080/15548627.2022.2040891. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35253614/
2. Yao, Jun, Zeng, Huasha, Zhang, Min, Cao, Xin, Dai, Yifan. 2019. OSBPL2-disrupted pigs recapitulate dual features of human hearing loss and hypercholesterolaemia. In Journal of genetics and genomics = Yi chuan xue bao, 46, 379-387. doi:10.1016/j.jgg.2019.06.006. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31451425/
3. Shi, Hairong, Wang, Hongshun, Zhang, Cheng, Wei, Qinjun, Cao, Xin. 2022. Mutations in OSBPL2 cause hearing loss associated with primary cilia defects via sonic hedgehog signaling. In JCI insight, 7, . doi:10.1172/jci.insight.149626. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35041619/
4. Li-Yang, Meina, Ma, Chao, Wang, Xiaoye, You, Jianqiang. 2024. OSBPL2 inhibition leads to apoptosis of cochlea hair cells in age-related hearing loss by inhibiting the AKT/FOXG1 signaling pathway. In Aging, 16, 13132-13144. doi:10.18632/aging.206138. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39475791/
5. Zhang, Cui, Zhang, Hongdu, Zhang, Min, Xing, Guangqian, Cao, Xin. 2019. OSBPL2 deficiency upregulate SQLE expression increasing intracellular cholesterol and cholesteryl ester by AMPK/SP1 and SREBF2 signalling pathway. In Experimental cell research, 383, 111512. doi:10.1016/j.yexcr.2019.111512. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31356817/
6. Wang, Hongshun, Lin, Changsong, Yao, Jun, Xing, Guangqian, Cao, Xin. 2019. Deletion of OSBPL2 in auditory cells increases cholesterol biosynthesis and drives reactive oxygen species production by inhibiting AMPK activity. In Cell death & disease, 10, 627. doi:10.1038/s41419-019-1858-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31427568/
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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