Ptges-KO Mouse
一般名
Ptges-KO
製品ID
S-KO-18421
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-64292-Ptges-B6J-VB
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Ptges-KO Mouse(カタログ番号S-KO-18421)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
Ptges-KO
系統ID
KOCMP-64292-Ptges-B6J-VB
遺伝子名
製品ID
S-KO-18421
遺伝子別名
Pges, mPGES, mPGES-1, D2Ertd369e, 2410099E23Rik
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
ENSMUST00000102852
NCBIトランスクリプトID
NM_022415
ターゲット領域
Exon 2
有効領域の大きさ
~0.1 kb
遺伝子研究の概要
Ptges, known as prostaglandin E synthase, is a key enzyme in the arachidonic acid pathway responsible for the synthesis of prostaglandin E2 (PGE2). PGE2 is involved in multiple biological processes such as inflammation, cell growth, and immune response [1-6, 8-10]. Dysregulation of the Ptges-PGE2 axis has been associated with various diseases, highlighting its biological importance. Genetic models, like gene knockout mouse models, can be valuable for studying its functions.
In lung fibrosis, Ptges is upregulated and contributes to myofibroblast differentiation via the HIF-1α-dependent glycolysis pathway [1]. In colorectal cancer, depletion of Ptges enhances the sensitivity of cancer cells to 5-fluorouracil, as Ptges/PGE2 axis modulates glycolysis in these cells [2]. In Gprc5a-knockout mice, Ptges/PGE2 signaling is highly associated with lung tumorigenesis and metastasis mainly through immunosuppression [3]. In pancreatic ductal adenocarcinoma, higher Ptges expression is observed, correlated with metabolic and immune reprogramming [4]. In non-small cell lung cancer, dysregulated Ptges promoted tumor migration and metastasis, and knockdown of Ptges suppressed these features [5]. In osteosarcoma, FUBP1 confers lobaplatin resistance by transcriptionally activating Ptges and facilitating the arachidonic acid metabolic pathway [6].
In conclusion, Ptges, through the production of PGE2, is involved in critical biological processes related to fibrosis, cancer development, and drug resistance. The use of gene knockout models in mice has significantly contributed to understanding its role in these disease areas, providing insights into potential therapeutic targets for treating lung fibrosis, colorectal cancer, lung cancer, pancreatic cancer, and osteosarcoma.
References:
1. Lin, Min-Hsi, Lee, Yi-Chen, Liao, Jia-Bin, Chou, Chih-Yu, Yang, Yi-Fang. . PTGES is involved in myofibroblast differentiation via HIF-1α-dependent glycolysis pathway. In Journal of cellular and molecular medicine, 28, e70157. doi:10.1111/jcmm.70157. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39417702/
2. Geng, Song, Zhan, Hao, Cao, Lianmeng, Geng, Longlong, Ren, Xiang. 2023. Targeting PTGES/PGE2 axis enhances sensitivity of colorectal cancer cells to 5-fluorouracil. In Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 101, 501-512. doi:10.1139/bcb-2023-0101. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37358009/
3. Wang, Tong, Jing, Bo, Xu, Dongliang, Zhou, Binhua P, Deng, Jiong. 2020. PTGES/PGE2 signaling links immunosuppression and lung metastasis in Gprc5a-knockout mouse model. In Oncogene, 39, 3179-3194. doi:10.1038/s41388-020-1207-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32060421/
4. Murthy, Divya, Attri, Kuldeep S. 2023. PTGES Expression Is Associated with Metabolic and Immune Reprogramming in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. In International journal of molecular sciences, 24, . doi:10.3390/ijms24087304. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37108468/
5. Wang, Tong, Jing, Bo, Sun, Beibei, Zhou, Binhua P, Deng, Jiong. 2019. Stabilization of PTGES by deubiquitinase USP9X promotes metastatic features of lung cancer via PGE2 signaling. In American journal of cancer research, 9, 1145-1160. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31285948/
6. Ma, Qiong, Sun, Jin, Wang, Huan, Gong, Li, Zhang, Wei. 2023. Far upstream element-binding protein 1 confers lobaplatin resistance by transcriptionally activating PTGES and facilitating the arachidonic acid metabolic pathway in osteosarcoma. In MedComm, 4, e257. doi:10.1002/mco2.257. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37180822/
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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