Kcnj11-KO Mouse
一般名
Kcnj11-KO
製品ID
S-KO-20238
背景情報
C57BL/6JCya
系統ID
KOCMP-16514-Kcnj11-B6J-VB
状況
このマウス系統を論文で使用する場合は、「Kcnj11-KO Mouse(カタログ番号S-KO-20238)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
Kcnj11-KO
系統ID
KOCMP-16514-Kcnj11-B6J-VB
遺伝子名
製品ID
S-KO-20238
遺伝子別名
mBIR, Kir6.2
遺伝子別名
C57BL/6JCya
NCBI ID
修正
Conventional knockout
染色体
Chr 7
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
ENSMUST00000211674
NCBIトランスクリプトID
NM_010602
ターゲット領域
Exon 1
有効領域の大きさ
~3.2 kb
遺伝子研究の概要
Kcnj11, the potassium inwardly rectifying channel, subfamily J, member 11 gene, encodes the Kir6.2 subunit of the pancreatic β-cell ATP-sensitive potassium (KATP) channel. This channel is a key component of the glucose-stimulated insulin secretion pathway [1,2,8]. Insulin secretion is mediated through the KATP channel, and thus, Kcnj11 plays a vital role in maintaining normal glucose homeostasis [2].
Mutations in Kcnj11 can lead to dysregulated insulin secretion. Inactivating mutations cause an oversecretion of insulin, resulting in congenital hyperinsulinism, while activating mutations lead to diabetes [1]. Gain-of-function (GOF) variants of Kcnj11 cause neonate diabetes and maturity-onset diabetes of the young (KCNJ11-MODY), while loss-of-function (LOF) variants lead to hyperinsulinemia hypoglycemia and subsequent diabetes [3]. Some studies have also explored the association between Kcnj11 polymorphisms and the risk of diabetes mellitus, gestational diabetes mellitus, and essential hypertension [2,4,5,6]. Additionally, long-term sulfonylurea use has been shown to be an effective, sustainable, and safe treatment for KCNJ11-related diabetes [7].
In conclusion, Kcnj11 is crucial for insulin secretion regulation and glucose homeostasis. Studies on Kcnj11-related mutations and polymorphisms have enhanced our understanding of its role in various diabetes-related conditions and other diseases like essential hypertension. The research on Kcnj11 provides insights into the underlying genetic mechanisms of these diseases, which may potentially lead to better diagnostic and treatment strategies.
References:
1. De Franco, Elisa, Saint-Martin, Cécile, Brusgaard, Klaus, Bellanné-Chantelot, Christine, Flanagan, Sarah E. 2020. Update of variants identified in the pancreatic β-cell KATP channel genes KCNJ11 and ABCC8 in individuals with congenital hyperinsulinism and diabetes. In Human mutation, 41, 884-905. doi:10.1002/humu.23995. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32027066/
2. Haghvirdizadeh, Polin, Mohamed, Zahurin, Abdullah, Nor Azizan, Haerian, Monir Sadat, Haerian, Batoul Sadat. 2015. KCNJ11: Genetic Polymorphisms and Risk of Diabetes Mellitus. In Journal of diabetes research, 2015, 908152. doi:10.1155/2015/908152. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26448950/
3. Ba, Tianhao, Ren, Qian, Gong, Siqian, Han, Xueyao, Ji, Linong. 2024. Phenotypic features, prevalence of KCNJ11-MODY in Chinese patients with early-onset diabetes and a literature review. In Clinical endocrinology, 101, 466-474. doi:10.1111/cen.15126. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39190464/
4. Zhancheng, Wang, Wenhui, Ji, Yun, Jiang, Yan, Shen, Jin, Li. . The dominant models of KCNJ11 E23K and KCNMB1 E65K are associated with essential hypertension (EH) in Asian: Evidence from a meta-analysis. In Medicine, 98, e15828. doi:10.1097/MD.0000000000015828. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31169684/
5. Majcher, Sandra, Ustianowski, Przemysław, Malinowski, Damian, Dziedziejko, Violetta, Pawlik, Andrzej. 2022. KCNJ11 and KCNQ1 Gene Polymorphisms and Placental Expression in Women with Gestational Diabetes Mellitus. In Genes, 13, . doi:10.3390/genes13081315. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35893051/
6. Golshan-Tafti, Mohammad, Bahrami, Reza, Dastgheib, Seyed Alireza, Aghili, Kazem, Neamatzadeh, Hossein. 2024. Comprehensive data on the relationship between KCNJ11 polymorphisms and gestational diabetes mellitus predisposition: a meta-analysis. In Journal of diabetes and metabolic disorders, 23, 475-486. doi:10.1007/s40200-024-01428-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38932913/
7. Letourneau, Lisa R, Greeley, Siri Atma W. 2019. Precision Medicine: Long-Term Treatment with Sulfonylureas in Patients with Neonatal Diabetes Due to KCNJ11 Mutations. In Current diabetes reports, 19, 52. doi:10.1007/s11892-019-1175-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31250216/
8. He, Binbin, Li, Xia, Zhou, Zhiguang. 2020. Continuous spectrum of glucose dysmetabolism due to the KCNJ11 gene mutation-Case reports and review of the literature. In Journal of diabetes, 13, 19-32. doi:10.1111/1753-0407.13114. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32935446/
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精子検査
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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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