Or52a5b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or52a5b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-04112

品系全称

C57BL/6JCya-Or52a5bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-18370-Or52a5b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52a5b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-04112) 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
olfactory receptor family 52 subfamily A member 5B
基因别称
3'[b]3,3'beta3,MOR22-2,Olfr69
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013621 | Ensembl: ENSMUST00000106878
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~2.7 kb
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
Or52a5b是一种在果蝇中发现的基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是一类编码嗅觉受体的基因,它们在嗅觉信号传导中发挥着关键作用。嗅觉受体基因通常位于嗅觉器官中,如触角或嗅觉腺,并通过与气味分子结合来识别和响应环境中的化学信号。

Or52a5b基因的具体功能目前尚不完全清楚,但研究表明,嗅觉受体基因的复制和丢失在动物基因组进化中是频繁发生的事件。在基因复制后,两个副本通常会以大约相等的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是非常不均匀的,其中一个副本会与它的同源基因发生显著的差异。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因[1]。因此,Or52a5b基因可能经历了不对称进化,并可能承担了新的发育功能。

除了嗅觉受体基因的功能外,基因的复制和丢失也对疾病的易感性产生影响。例如,在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2等高渗透性基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的风险相关。这些基因包括参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)。全基因组关联研究(GWAS)也揭示了与乳腺癌风险略微升高或降低相关的常见低渗透性等位基因。这些研究表明,基因的复制和丢失不仅影响基因功能的进化,还与疾病的易感性相关[2]。

基因的复制和丢失还与基因的必需性有关。基因敲除是一种常用的方法来探究基因的功能,通过完全丧失基因功能来观察表型变化。然而,一些基因敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。研究表明,基因的必需性受到背景效应和基因间相互作用的影响。在一些必需基因中,由于基因间相互作用,基因敲除引起的细胞死亡可以被外源抑制因子所拯救,这种现象被称为“必需性绕过”(BOE)。研究表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,大约30%的必需基因可以通过BOE相互作用来绕过其必需性[3]。

综上所述,Or52a5b基因是果蝇中的一种嗅觉受体基因,可能经历了不对称进化并承担了新的发育功能。基因的复制和丢失不仅影响基因功能的进化,还与疾病的易感性相关。此外,基因的必需性受到背景效应和基因间相互作用的影响,一些必需基因可以通过BOE相互作用来绕过其必需性。这些研究结果有助于深入理解基因进化、疾病易感性和基因功能调控的机制。

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. 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/