Vmn1r84-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Vmn1r84-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-03605

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r84em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-171267-Vmn1r84-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r84-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-03605) 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 84
基因别称
V1rg11
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_134233.1 | Ensembl: ENSMUST00000086228
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2962 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
Vmn1r84,也称为Vomeronasal receptor 1R84,是一种属于V1R(Vomeronasal receptor 1)家族的基因。V1R基因主要编码嗅觉受体,这些受体在哺乳动物的嗅觉识别中发挥着重要作用,尤其是在对性信息素的识别方面。Vmn1r84基因位于小鼠的第4号染色体上,其编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族,具有7个跨膜结构域,是嗅觉信号传导的关键组成部分。

V1R受体在嗅觉识别中的作用是通过与特定的配体结合来激活下游的信号传导途径,从而触发生理和行为反应。Vmn1r84基因的表达具有性别和种属特异性,这与它在嗅觉识别中的作用密切相关。例如,某些V1R受体在雄性小鼠中表达,而在雌性小鼠中不表达,这可能反映了它们在性别差异的嗅觉行为中的作用。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件。在基因复制后,两个副本通常以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,一个副本会从其同源基因中显著分化出来,这种现象称为“非对称进化”。非对称进化在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质性新颖的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源异形盒基因发生了非对称进化,生成了新的同源异形盒基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性很强的疾病,其中约70%的病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约占患者的30%),通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透性易感基因有关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的研究表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关[2]。

基因工程电路是后基因组时代研究的中心焦点之一。基因和蛋白质之间的连通性产生了类似于复杂电子电路的分子网络图,要系统地理解这一点,需要开发描述电路的数学框架。从工程的角度来看,自然通向这样一个框架的道路是通过构建和分析构成网络的底层模块。测序和基因工程的最新实验进展使得这种通过设计和实施合成基因网络的方法可行,这些网络易于数学建模和定量分析。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络也将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有重要作用[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,它通过产生一个完全的基因失活表型来探究基因的作用。基因敲除最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析,基因组中大约有四分之一的基因可能是必需的。与基因型-表型关系一样,基因必需性也受背景效应的影响,并且可能由于基因-基因相互作用而变化。对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过非基因座抑制因子来拯救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析显示,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用绕过[4]。

基因调控网络(GRN)是细胞中基因表达和调控的复杂网络。GRN由一组相互作用的DNA序列、转录因子和其他调节分子组成,它们协同工作以控制基因的表达。GRN在细胞的发育、生长、分化和响应环境刺激等方面发挥着至关重要的作用。GRN的研究对于理解细胞功能和疾病的发生机制至关重要[5]。

基因片段是基因的一部分,通常不包含完整的功能单元。它们可以是基因的一部分,也可以是基因的调控区域。基因片段的发现和研究对于理解基因的结构、功能和进化具有重要意义[6]。

植物抗病性基因依赖的植物防御反应是一种复杂的生物学过程,涉及多种基因和信号传导途径。植物通过识别病原体相关分子模式(PAMPs)和效应分子来激活免疫反应,这些分子通常由病原体的表面分子或分泌蛋白产生。植物抗病性基因编码的蛋白质,如NLRs(Nucleotide-binding site and Leucine-rich repeats proteins),在识别病原体和激活免疫反应中发挥着关键作用[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达调节是一个复杂的过程,涉及多种转录因子和调控元件。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,参与抗原呈递和免疫识别。MHC基因的表达受多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和细胞信号传导途径。最近的研究进展揭示了MHC基因调控的新机制,并为我们更好地理解免疫系统提供了新的见解[8]。

基因的定义是一个复杂的问题,涉及到遗传信息、基因表达和功能等多个方面。基因是生物体遗传信息的基本单位,它包含了编码蛋白质或RNA的序列信息。基因的功能是通过表达来实现的,包括转录、翻译和后续的蛋白质修饰和折叠过程。基因的定义和研究对于理解生物体的遗传和生物学特性至关重要[9]。

将外源遗传物质引入培养细胞中,并在其中表达,为研究基因功能和调控提供了强大的工具。角质形成细胞是皮肤的主要细胞类型,在皮肤发育和再生中发挥着重要作用。基因转移技术在角质形成细胞中的应用面临一些独特的挑战,包括细胞的有限寿命和基因转移方法的高效性。目前,基因转移技术已被用于研究角质形成细胞的基因表达和功能,并有望为皮肤疾病的治疗提供新的策略[10]。

综上所述,Vmn1r84是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉识别中发挥着重要作用。Vmn1r84基因的表达具有性别和种属特异性,反映了它在性别差异的嗅觉行为中的作用。基因复制、基因敲除和基因调控网络等研究方法和技术为深入理解基因的功能和调控机制提供了新的思路和策略。此外,基因片段、植物抗病性基因依赖的植物防御反应、MHC基因表达调控和基因转移技术等方面的研究也为基因的功能和调控提供了新的见解。这些研究成果对于理解基因的功能和调控机制,以及疾病的发生机制具有重要意义,并为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

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/
8. 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/
9. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/
10. Fenjves, E S. . Approaches to gene transfer in keratinocytes. In The Journal of investigative dermatology, 103, 70S-75S. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7963688/