Vmn1r50-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Vmn1r50-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00942

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r50em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-113852-Vmn1r50-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r50-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00942) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量
cKO小鼠库模型

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
vomeronasal 1 receptor 50
基因别称
V1RA5,V1rb1,VN2
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_053225.1 | Ensembl: ENSMUST00000081706
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1443 bp
品系说明
该品系是基于策略设计时的数据库信息制作而成,建议您在购买前查询最新的数据库和相关文献,以获取最准确的表型信息。
表型提示
Vmn1r50基因,也称为Vmn1r8-like,是Vmn1r基因家族的一员,属于视蛋白基因家族。该家族成员在脊椎动物中负责嗅觉信号的转导,对动物的生存和繁衍具有重要意义。Vmn1r50基因编码的蛋白质可能参与嗅觉信号的转导和嗅觉感知的形成。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,而Vmn1r基因家族的复制现象尤为显著[1]。

基因复制和基因丢失对动物基因组的进化具有重要影响。在基因复制后,两个子代基因通常会以大约相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累会非常不均匀,其中一个副本会与其同源基因产生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后更为常见,并且可以产生具有实质性新功能的基因[1]。Vmn1r50基因作为Vmn1r基因家族的一员,其非对称进化过程可能使其在嗅觉信号转导中发挥独特作用。

基因表达调控网络是基因功能实现的关键。基因表达调控网络由基因、蛋白质和RNA分子等组成,通过相互作用和调控关系,影响基因的表达和蛋白质的功能。Vmn1r50基因在基因表达调控网络中可能与其他基因和蛋白质相互作用,共同参与嗅觉信号的转导和嗅觉感知的形成[2]。

基因修饰在基因表达调控中发挥重要作用。基因修饰是指对基因序列进行化学修饰,影响基因的表达和功能。Vmn1r50基因可能通过基因修饰,如DNA甲基化和组蛋白修饰等,影响其表达和功能。基因修饰的调控机制可能涉及多个因素,包括环境因素、遗传因素和表观遗传因素等[3]。

基因表达调控网络和基因修饰在基因功能实现中发挥重要作用。Vmn1r50基因作为Vmn1r基因家族的一员,其表达调控和修饰可能影响其嗅觉信号转导功能。进一步研究Vmn1r50基因的表达调控和修饰机制,有助于深入理解嗅觉信号的转导和嗅觉感知的形成机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

综上所述,Vmn1r50基因是Vmn1r基因家族的一员,参与嗅觉信号的转导和嗅觉感知的形成。基因复制和基因丢失对动物基因组的进化具有重要影响,而Vmn1r50基因的非对称进化可能使其在嗅觉信号转导中发挥独特作用。基因表达调控网络和基因修饰在基因功能实现中发挥重要作用,Vmn1r50基因可能通过表达调控和修饰影响其嗅觉信号转导功能。进一步研究Vmn1r50基因的功能和调控机制,有助于深入理解嗅觉信号的转导和嗅觉感知的形成机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

参考文献:
1. Holland, Peter W H, Marlétaz, Ferdinand, Maeso, Ignacio, Dunwell, Thomas L, Paps, Jordi. . New genes from old: asymmetric divergence of gene duplicates and the evolution of development. In Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 372, . doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27994121/
2. Davidson, Eric, Levin, Michael. 2005. Gene regulatory networks. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102, 4935. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15809445/
3. Hammond-Kosack, K E, Jones, J D. . Resistance gene-dependent plant defense responses. In The Plant cell, 8, 1773-91. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8914325/