Vmn1r218-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Vmn1r218-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03597

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r218em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-171256-Vmn1r218-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r218-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03597) 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 218
基因别称
V1ri5
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_134222.1 | Ensembl: ENSMUST00000074992
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1407 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Vmn1r218,也称为Vmn1r1-like 18,是一种属于Vmn1r基因家族的基因。Vmn1r基因家族编码的是一类嗅觉受体蛋白,这些蛋白位于嗅觉神经元的膜上,能够识别和结合特定的气味分子,从而触发神经信号传递。Vmn1r218基因在哺乳动物中存在,尤其在鼠类中研究较为深入。

Vmn1r基因家族的成员在进化过程中发生了高度分化,这种分化是嗅觉受体基因复制和选择压力的结果。在基因复制事件中,一个基因的两个副本通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,一个副本会与另一个副本(同源基因)发生显著的不对称进化,导致功能上的显著差异。这种不对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且能够产生具有全新功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源框基因发生了不对称进化,生成了新的同源框基因,并被招募到新的发育功能中[1]。

基因Vmn1r218在哺乳动物的嗅觉系统中可能发挥着重要作用。嗅觉受体基因的表达模式与个体的嗅觉敏感性相关,不同的个体可能对特定的气味分子表现出不同的敏感性。这种差异可能是由于Vmn1r基因家族成员的多样性导致的。在基因复制事件中,一个基因的两个副本可能会发生功能上的分化,从而产生新的嗅觉受体,使个体能够识别和响应更多的气味分子。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌通常与高发病率相关,并且已经发现了一系列与乳腺癌易感性相关的基因。除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有一些基因与中等和低外显率的乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微增加或减少相关的常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率基因被广泛用于临床实践。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基因检测中。然而,在临床管理中,对中等和低风险变异的研究仍然需要进一步深入,以便在临床工作流程中全面实施多基因面板检测[2]。

工程基因回路是后基因组时代研究的一个重要方向。通过构建和设计合成基因网络,可以更好地理解基因和蛋白质之间的连通性,以及它们如何共同影响细胞现象。这种连通性产生分子网络图,类似于复杂的电路图。工程基因回路不仅可以用于研究基因网络的动态变化,还可以应用于功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但某些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。然而,有些必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种现象被称为基因必需性的绕过(BOE)。研究表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因可以通过BOE相互作用来绕过其致死性。这表明基因的功能和必需性可能受到复杂的基因-基因相互作用的影响[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制。基因表达受到一系列转录因子、信号分子和环境因素的调控。基因调控网络可以产生复杂的调控模式,从而影响细胞的生长、分化和发育。了解基因调控网络的结构和功能对于深入理解生物学过程和疾病发生机制至关重要[5]。

基因片段是指在基因序列中存在的部分序列,这些序列可能具有特定的功能,如启动子、增强子或沉默子。基因片段的研究有助于揭示基因表达调控的机制和模式。例如,MHC基因的表达受到一系列转录因子的调控,这些转录因子可以与MHC基因的启动子区域相互作用,从而影响MHC基因的表达水平[6]。

综上所述,基因Vmn1r218是一种重要的嗅觉受体基因,参与哺乳动物的嗅觉系统。Vmn1r基因家族成员的不对称进化可能导致了新的嗅觉受体的产生,使个体能够识别和响应更多的气味分子。基因Vmn1r218的研究有助于深入理解嗅觉系统的功能和机制,为相关疾病的研究和治疗提供新的思路和策略。此外,基因Vmn1r218的研究还可以与其他基因家族的研究相结合,以揭示基因进化、基因调控和疾病发生机制等方面的知识。

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. 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/