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Ifngas1-KO Mouse
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Ifngas1-KO Mouse

一般名
Ifngas1-KO
製品ID
S-KO-19278
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-103214-Ifngas1-B6J-VA
状況
Research and Development
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Ifngas1-KO Mouse(カタログ番号S-KO-19278)はサイアジェンから購入しました。」と引用してください。
KO Models
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。
お見積もりについてはこちらまでご連絡ください
KO Models

基本情報

系統名

Ifngas1-KO

系統ID

KOCMP-103214-Ifngas1-B6J-VA

遺伝子名

Ifngas1

製品ID

S-KO-19278

遺伝子別名

Tmevpg1

遺伝子別名

C57BL/6JCya

遺伝子正式名称

Ifng antisense RNA 1

NCBI ID

103214

修正

Conventional knockout

染色体

Chr 10

表現型

MGI:1934663

データシート

こちらをクリックしてダウンロードしてください >>

アプリケーション

--

さらに

希少疾患データセンター >>

系統詳細

EnsemblトランスクリプトID

ENSMUST00000220034

NCBIトランスクリプトID

NR_104123

ターゲット領域

Exon 1~5

有効領域の大きさ

~55.5 kb

遺伝子研究の概要

Ifngas1, also known as NEST, is a long non-coding RNA. It can act as a molecular sponge, influencing various biological processes. It is associated with pathways like the miR-21a-3p/PI3K/AKT axis, and is involved in regulating immune responses, such as influencing IFN-γ secretion, and also plays a role in lymphocyte biology and T-lymphocyte function [1,2,6,8]. It is of importance in the context of diseases including autoimmune thyroid disease, myasthenia gravis, epilepsy, and autism spectrum disorder (ASD) [3,5,7,4].

In the study of ASD, exosome lncRNA Ifngas1 derived from mesenchymal stem cells of human adipose was found to promote neurogenesis and ameliorate ASD-like behavior in BTBR mice. It acts as a molecular sponge for miR-21a-3p and promotes neurogenesis through the miR-21a-3p/PI3K/AKT axis [1]. In sepsis, lower transcript levels of Ifngas1 were observed in CD8 T cells exposed to sepsis, which was associated with reduced IFN-γ production and changes in the local chromatin landscape [9].

In conclusion, Ifngas1 is a significant lncRNA involved in immune-related and neuro-related biological functions. Model-based research, such as in ASD mouse models and sepsis-induced animal models, reveals its role in disease-related processes. These findings contribute to understanding the mechanisms of diseases like ASD and sepsis, potentially providing new insights for treatment strategies.

References:
1. Fu, Yu, Zhang, Yuan-Lin, Liu, Rong-Qi, Zhang, Jing, Zhang, Jun. 2024. Exosome lncRNA IFNG-AS1 derived from mesenchymal stem cells of human adipose ameliorates neurogenesis and ASD-like behavior in BTBR mice. In Journal of nanobiotechnology, 22, 66. doi:10.1186/s12951-024-02338-2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38368393/
2. Blackwell, Jenefer M, Fakiola, Michaela, Castellucci, Léa C. 2020. Human genetics of leishmania infections. In Human genetics, 139, 813-819. doi:10.1007/s00439-020-02130-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32055998/
3. Taheri, Mohammad, Eghtedarian, Reyhane, Dinger, Marcel E, Ghafouri-Fard, Soudeh. 2020. Dysregulation of non-coding RNAs in autoimmune thyroid disease. In Experimental and molecular pathology, 117, 104527. doi:10.1016/j.yexmp.2020.104527. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32916160/
4. Sharifi, Guive, Eghtedarian, Reyhane, Taheri, Mohammad, Ghafouri-Fard, Soudeh, Sayad, Arezou. 2023. Assessment of Treg-related lncRNAs in epilepsy. In Frontiers in molecular neuroscience, 15, 1031314. doi:10.3389/fnmol.2022.1031314. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36776769/
5. Ghafouri-Fard, Soudeh, Noroozi, Rezvan, Brand, Serge, Taheri, Mohammad, Ebrahimzadeh, Kaveh. 2021. Emerging Role of Non-coding RNAs in Autism Spectrum Disorder. In Journal of molecular neuroscience : MN, 72, 201-216. doi:10.1007/s12031-021-01934-3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34767189/
6. Zeni, Pedro Faria, Mraz, Marek. 2020. LncRNAs in adaptive immunity: role in physiological and pathological conditions. In RNA biology, 18, 619-632. doi:10.1080/15476286.2020.1838783. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33094664/
7. Ghafouri-Fard, Soudeh, Azimi, Tahereh, Hussen, Bashdar Mahmud, Taheri, Mohammad, Jalili Khoshnoud, Reza. 2021. A Review on the Role of Non-Coding RNAs in the Pathogenesis of Myasthenia Gravis. In International journal of molecular sciences, 22, . doi:10.3390/ijms222312964. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34884767/
8. Taheri, Mohammad, Barth, Dominik A, Kargl, Julia, Ghafouri-Fard, Soudeh, Pichler, Martin. 2021. Emerging Role of Non-Coding RNAs in Regulation of T-Lymphocyte Function. In Frontiers in immunology, 12, 756042. doi:10.3389/fimmu.2021.756042. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34804042/
9. Cisneros-Segura, J Alejandro, Rodríguez-Rodríguez, Noé, Albarrán-Godínez, Adrián, Rosetti, Florencia, Crispín, José C. . Sepsis Impairs IFN-γ Production in CD8 T Cells through Changes in Local Chromatin Landscape. In Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 213, 619-627. doi:10.4049/jimmunol.2300772. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39037267/

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
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