Pip4k2c-KO Mouse
一般名
Pip4k2c-KO
製品ID
S-KO-17337
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-117150-Pip4k2c-B6J-VB
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Pip4k2c-KO Mouse(カタログ番号S-KO-17337)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
Pip4k2c-KO
系統ID
KOCMP-117150-Pip4k2c-B6J-VB
遺伝子名
製品ID
S-KO-17337
遺伝子別名
Pip5k2c
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 10
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
ENSMUST00000013970
NCBIトランスクリプトID
NM_054097
ターゲット領域
Exon 2
有効領域の大きさ
~2.2 kb
遺伝子研究の概要
Pip4k2c, also known as phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, gamma, is a lipid kinase. It is involved in phosphoinositide signaling, which is crucial for many cellular functions such as autophagy, immune regulation, and metabolic control [3,5,7]. It is part of pathways related to autophagic flux regulation, insulin-dependent PI3K-AKT pathway, and is associated with focal adhesion formation [2,4,6].
In gene knockout studies, loss of Pip4k2c in mice conferred liver-metastatic organotropism as Pip4k2c-deficient cells were hypersensitized to insulin-mediated PI3K/AKT signaling, exploiting the insulin-rich liver environment for metastasis [1]. Deletion of Pip4k2c in adult mice led to higher rates of cardiac hypertrophy, fibrosis, and sudden death after transverse aortic constriction (TAC), while transient upregulation of Pip4k2c using modified mRNA improved heart function [4]. Also, germline deletion of Pip4k2c in mice increased inflammation and T-cell activation with age, along with hyperactivation of mTORC1 signaling [7].
In conclusion, Pip4k2c is essential in regulating multiple biological processes including metastasis, cardiac function, and immune response. Gene knockout mouse models have been instrumental in revealing its role in liver metastasis, heart failure-related conditions, and immune system hyperactivation, providing insights into potential therapeutic strategies for these diseases.
References:
1. Rogava, Meri, Aprati, Tyler J, Chi, Wei-Yu, Laughney, Ashley M, Izar, Benjamin. 2024. Loss of Pip4k2c confers liver-metastatic organotropism through insulin-dependent PI3K-AKT pathway activation. In Nature cancer, 5, 433-447. doi:10.1038/s43018-023-00704-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38286827/
2. Karim, Marwah, Mishra, Manjari, Lo, Chieh-Wen, Asquith, Christopher R M, Einav, Shirit. 2024. PIP4K2C inhibition reverses autophagic flux impairment induced by SARS-CoV-2. In bioRxiv : the preprint server for biology, , . doi:10.1101/2024.04.15.589676. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38659941/
3. Teng, Mingxing, Jiang, Jie, Wang, Eric S, Cantley, Lewis C, Gray, Nathanael S. 2023. Targeting the Dark Lipid Kinase PIP4K2C with a Potent and Selective Binder and Degrader. In Angewandte Chemie (International ed. in English), 62, e202302364. doi:10.1002/anie.202302364. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36898968/
4. Magadum, Ajit, Singh, Neha, Kurian, Ann Anu, Hajjar, Roger, Zangi, Lior. 2021. Therapeutic Delivery of Pip4k2c-Modified mRNA Attenuates Cardiac Hypertrophy and Fibrosis in the Failing Heart. In Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8, 2004661. doi:10.1002/advs.202004661. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34026458/
5. Roy, Ajit, Chakraborty, Arup R, Nomanbhoy, Tyzoon, DePamphilis, Melvin L. 2023. PIP5K1C phosphoinositide kinase deficiency distinguishes PIKFYVE-dependent cancer cells from non-malignant cells. In Autophagy, 19, 2464-2484. doi:10.1080/15548627.2023.2182594. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36803256/
6. Li, Hongyan, Liu, Fang, Kuang, Hanzhe, Li, Zhuo, Wu, Lingqian. 2022. WDR73 Depletion Destabilizes PIP4K2C Activity and Impairs Focal Adhesion Formation in Galloway-Mowat Syndrome. In Biology, 11, . doi:10.3390/biology11101397. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36290302/
7. Shim, Hyeseok, Wu, Chuan, Ramsamooj, Shivan, Kuchroo, Vijay Kumar, Cantley, Lewis C. 2016. Deletion of the gene Pip4k2c, a novel phosphatidylinositol kinase, results in hyperactivation of the immune system. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113, 7596-601. doi:10.1073/pnas.1600934113. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27313209/
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:
Cyagenお問い合わせ
カスタムの動物モデルに関するご相談は、下記のフォームにご記入いただき、ご連絡いただくか見積もりをご依頼ください。
Cyagenはお客様のプライバシーを大変重視しています。当社の最新の製品や情報をお届けしたいと思っています。お客様の設定をご確認ください。
これらの配信はいつでも解除できます。配信停止方法およびデータ保護の詳細は プライバシーポリシー をご確認ください。
以下のボタンをクリックすることで、このフォームにご入力いただいた個人情報をCyagenが保存・処理し、ご要望のコンテンツを提供することに同意されたことになります。
