Vmn1r14-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Vmn1r14-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-00951

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r14em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-113864-Vmn1r14-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r14-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-00951) 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 14
基因别称
V1rc7
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_053237.2 | Ensembl: ENSMUST00000177435
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1422 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
Vmn1r14基因,也称为气味受体基因,是一种重要的嗅觉受体基因,属于V1r家族。V1r家族是脊椎动物中负责检测信息素和某些气味分子的基因家族。信息素是一种化学信号分子,在许多动物的社会行为和生殖行为中起着关键作用。Vmn1r14基因在嗅觉信号传导中发挥重要作用,它编码的蛋白质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。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,这些动态过程导致了物种之间基因数量的显著差异。在基因复制之后,通常情况下,两个复制的基因会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均衡的,一个基因副本会与其同源基因发生显著的差异。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。非对称进化可以产生全新的基因,这些基因可能被招募到新的发育角色中[1]。

在哺乳动物中,Vmn1r14基因的进化可能涉及到非对称进化。由于Vmn1r14基因编码的蛋白质能够识别特定的气味分子,因此,该基因在动物的社会行为和生殖行为中发挥着重要作用。此外,Vmn1r14基因的表达可能受到基因调控网络的调控,从而影响其表达水平和功能。

在人类疾病中,Vmn1r14基因的研究较少,但已有研究表明,该基因可能与某些疾病的发生和发展有关。例如,乳腺癌是一种异质性很强的疾病,大多数乳腺癌病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约占总病例的30%)通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家系连锁研究已鉴定出高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,基于家系和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中揭示了与乳腺癌风险略微升高或降低的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛使用。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将被纳入遗传检测中。然而,在将多基因面板检测完全实施到临床工作流程中之前,还需要对中度和低风险变异体的临床管理进行更多的研究[2]。

在基因工程领域,基因调控网络和基因电路是研究的热点。基因调控网络是指基因之间相互作用的复杂网络,它决定了基因的表达水平和功能。基因电路是一种人工构建的基因网络,可以用来模拟和调控细胞内的生物学过程。基因调控网络和基因电路的研究有助于深入理解基因表达和调控的机制,并为基因工程和生物技术提供新的思路和策略[3]。

基因敲除是一种常用的基因功能研究方法,它通过敲除基因来研究基因的功能和作用。然而,对于一些必需基因,基因敲除会导致细胞死亡。在这种情况下,可以通过基因-基因相互作用来挽救必需基因的敲除。这种现象被称为“必需基因的绕过”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,几乎30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。这表明,基因-基因相互作用在基因功能调控中发挥着重要作用[4]。

基因片段是指基因的一部分,它可能编码蛋白质的一部分或与基因调控有关。基因片段的研究有助于深入理解基因的结构和功能。此外,基因片段还可以被用于基因工程和生物技术中,例如,基因片段可以被用来构建基因电路或用于基因治疗[5]。

植物防御反应是植物对病原体侵袭的响应。植物通过一系列复杂的分子和细胞机制来抵御病原体。其中,抗性基因在植物防御反应中发挥着重要作用。抗性基因编码的蛋白质能够识别病原体的特定分子,并激活植物免疫反应。抗性基因的研究有助于深入理解植物免疫的机制,并为植物抗病育种提供新的思路和策略[6]。

MHC(主要组织相容性复合体)基因在免疫系统中发挥着重要作用。MHC基因编码的蛋白质能够识别和呈递抗原,从而激活T细胞介导的免疫反应。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、DNA结合蛋白和表观遗传修饰。MHC基因的研究有助于深入理解免疫系统的机制,并为免疫相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[7]。

综上所述,Vmn1r14基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和动物的社会行为和生殖行为。Vmn1r14基因的进化可能涉及到非对称进化,并且可能受到基因调控网络的调控。在人类疾病中,Vmn1r14基因的研究较少,但已有研究表明,该基因可能与某些疾病的发生和发展有关。此外,Vmn1r14基因的研究还可以为基因工程和生物技术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. Filippini, Sandra E, Vega, Ana. 2013. Breast cancer genes: beyond BRCA1 and BRCA2. In Frontiers in bioscience (Landmark edition), 18, 1358-72. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23747889/
3. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
4. Du, Li-Lin. 2020. Resurrection from lethal knockouts: Bypass of gene essentiality. In Biochemical and biophysical research communications, 528, 405-412. doi:10.1016/j.bbrc.2020.05.207. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32507598/
5. 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/
6. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
7. 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/