Vmn1r41-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Vmn1r41-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00947

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r41em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-113857-Vmn1r41-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r41-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00947) 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 41
基因别称
V1ra12,V1rb9
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_053230.2 | Ensembl: ENSMUST00000204949
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1917 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
基因Vmn1r41是一种存在于哺乳动物中的嗅觉受体基因,属于Vmn1r基因家族。Vmn1r基因家族编码的蛋白在嗅觉信号传导中发挥着重要作用,它们能够识别和结合特定的气味分子,并将信号传递给大脑,从而产生嗅觉感知。Vmn1r基因家族成员在哺乳动物中具有高度的多样性,这种多样性使得哺乳动物能够识别和区分各种不同的气味。

Vmn1r基因家族成员的进化历史是一个典型的基因复制和丢失的过程。在基因复制事件后,新复制的基因通常会在序列上积累变化,并且这些变化通常在两个基因副本之间是相对平衡的。然而,在某些情况下,这种序列变化的积累是不对称的,其中一个基因副本会经历更显著的序列变化,从而与其对应的基因副本(旁系同源基因)产生显著的差异。这种现象被称为“非对称进化”,并且在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见[1]。

Vmn1r41基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因表达调控网络和表观遗传修饰。基因表达调控网络涉及到多个转录因子和转录调控因子,它们能够与Vmn1r基因启动子区域结合,从而影响Vmn1r基因的表达水平。表观遗传修饰,如DNA甲基化和组蛋白修饰,也能够影响Vmn1r基因的表达和功能[2]。

Vmn1r基因家族成员的表达模式和组织分布也是研究的一个重要方面。Vmn1r基因通常在嗅觉上皮组织中特异性表达,并且不同Vmn1r基因家族成员的表达模式可能存在差异。这种差异可能与不同Vmn1r基因家族成员对特定气味分子的识别和响应能力有关[3]。

Vmn1r41基因在嗅觉信号传导中的作用机制也是研究的一个重点。Vmn1r41基因编码的蛋白能够与特定的气味分子结合,并激活嗅觉神经元中的信号传导通路。这些信号传导通路最终会传递到大脑,产生嗅觉感知。此外,Vmn1r41基因的表达和功能也可能与其他基因家族成员相互作用,从而影响嗅觉信号传导的复杂性和多样性[5]。

Vmn1r41基因在疾病中的作用也是一个研究的热点。一些研究表明,Vmn1r基因家族成员的表达和功能异常与某些疾病的发生和发展有关,如嗅觉障碍、精神疾病和肿瘤等。例如,Vmn1r基因家族成员的表达异常与嗅觉障碍的发生有关,而Vmn1r基因家族成员的表达和功能异常也可能与精神疾病和肿瘤的发生和发展有关[4]。

综上所述,Vmn1r41基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和嗅觉感知的产生。Vmn1r基因家族成员的进化历史、表达调控、作用机制和疾病相关性等方面的研究对于深入理解嗅觉感知的生物学机制和疾病的发生和发展具有重要意义。未来的研究需要进一步探索Vmn1r41基因的功能和调控机制,以及其在疾病中的作用和潜在的治疗应用。

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/
4. Ting, J P, Baldwin, A S. . Regulation of MHC gene expression. In Current opinion in immunology, 5, 8-16. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8452678/
5. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/