Cyb5r3-KO Mouse
一般名
Cyb5r3-KO
製品ID
S-KO-17700
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-109754-Cyb5r3-B6J-VB
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Cyb5r3-KO Mouse(カタログ番号S-KO-17700)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
Cyb5r3-KO
系統ID
KOCMP-109754-Cyb5r3-B6J-VB
遺伝子名
製品ID
S-KO-17700
遺伝子別名
B5R, Dia1, Dia-1, WU:Cyb5r3, 0610016L08Rik, 2500002N19Rik
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 15
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
ENSMUST00000018186
NCBIトランスクリプトID
NM_029787
ターゲット領域
Exon 3~8
有効領域の大きさ
~4.3 kb
遺伝子研究の概要
CYB5R3, also known as NADH-cytochrome b5 reductase 3, is an enzyme crucial for maintaining cellular redox homeostasis, regulating the redox state of soluble guanylate cyclase heme iron, and participating in processes like fatty acid synthesis and drug metabolism [1,2,5]. It is associated with pathways such as the ER-phagy, TGF-β1 signaling, and is involved in maintaining the stability of glucokinase for glucose utilization [1,2,3].
In CYB5R3 ufmylation-defective knock-in mice, microcephaly occurs, indicating that CYB5R3 ufmylation-induced ER-phagy is essential for brain development [1]. In AECIIs, deficiency of CYB5R3 leads to sustained TGF-β1 activation and increased lung fibrosis susceptibility [2]. Cyb5r3 β-cell-specific knockout mice phenocopy secondary sulfonylurea failure, highlighting Cyb5r3 as a key factor in this process [3]. Mice with β-cell-specific deletion of Cyb5r3 have impaired insulin secretion, glucose intolerance, and diet-induced hyperglycemia, revealing its role in β-cell function [4]. Conditional cardiomyocyte-specific CYB5R3-knockout in male mice causes cardiac hypertrophy, bradycardia, and sudden cardiac death, showing its importance in cardiomyocyte redox biology [6].
In conclusion, CYB5R3 plays essential roles in multiple biological processes, including brain development, lung fibrosis prevention, diabetes-related β-cell function, and cardiomyocyte redox equilibrium. Studies using KO/CKO mouse models have significantly contributed to understanding its functions in these disease-related areas, highlighting its potential as a therapeutic target in conditions such as neurological disorders, lung fibrosis, diabetes, and heart failure.
References:
1. Ishimura, Ryosuke, El-Gowily, Afnan H, Noshiro, Daisuke, Noda, Nobuo N, Komatsu, Masaaki. 2022. The UFM1 system regulates ER-phagy through the ufmylation of CYB5R3. In Nature communications, 13, 7857. doi:10.1038/s41467-022-35501-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36543799/
2. Bueno, Marta, Calyeca, Jazmin, Khaliullin, Timur, Straub, Adam C, Mora, Ana L. 2023. CYB5R3 in type II alveolar epithelial cells protects against lung fibrosis by suppressing TGF-β1 signaling. In JCI insight, 8, . doi:10.1172/jci.insight.161487. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36749633/
3. Watanabe, Hitoshi, Du, Wen, Son, Jinsook, de Cabo, Rafael, Accili, Domenico. 2023. Cyb5r3-based mechanism and reversal of secondary failure to sulfonylurea in diabetes. In Science translational medicine, 15, eabq4126. doi:10.1126/scitranslmed.abq4126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36724243/
4. Fan, Jason, Du, Wen, Kim-Muller, Ja Young, Cirulli, Vincenzo, Accili, Domenico. 2020. Cyb5r3 links FoxO1-dependent mitochondrial dysfunction with β-cell failure. In Molecular metabolism, 34, 97-111. doi:10.1016/j.molmet.2019.12.008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32180563/
5. Im, Joo-Young, Kim, Soo Jin, Park, Jong-Lyul, Ban, Hyun Seung, Won, Misun. 2024. CYB5R3 functions as a tumor suppressor by inducing ER stress-mediated apoptosis in lung cancer cells via the PERK-ATF4 and IRE1α-JNK pathways. In Experimental & molecular medicine, 56, 235-249. doi:10.1038/s12276-024-01155-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38253797/
6. Carew, Nolan T, Schmidt, Heidi M, Yuan, Shuai, Salama, Guy, Straub, Adam C. 2022. Loss of cardiomyocyte CYB5R3 impairs redox equilibrium and causes sudden cardiac death. In The Journal of clinical investigation, 132, . doi:10.1172/JCI147120. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36106636/
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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グローバル由来:
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