Or10p22-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or10p22-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-04113

品系全称

C57BL/6JCya-Or10p22em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-18373-Or10p22-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or10p22-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-04113) 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 10 subfamily P member 22
基因别称
MOR269-3,Olfr9
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146861 | Ensembl: ENSMUST00000091996
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
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
Or10p22,也称为olfactory receptor family 10 subfamily P member 22,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族编码的蛋白质在嗅觉感知中起着至关重要的作用,它们能够识别并响应特定的气味分子,从而触发嗅觉信号传递。Or10p22基因的表达和功能研究对于理解嗅觉系统的工作原理和气味识别机制具有重要意义。

在动物基因组进化的过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们共同影响着基因数量的变化。基因复制后,通常两个副本的序列变化速率大致相等。然而,在某些情况下,序列变化的不均匀性会导致一个副本与其副本之间产生显著的差异,这种现象被称为“不对称进化”。这种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,并且可以产生新的基因,从而为物种的进化提供新的功能[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约占患者总数的30%),常见于乳腺癌高发家族,与多个高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,它们负责遗传性综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中发现了一系列与略微增加或降低乳腺癌风险相关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得到广泛应用。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包括在遗传测试中。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,需要进一步研究临床管理中中低风险变异的问题[2]。

基因电路的构建和分析是后基因组时代研究的一个重点。细胞现象的涌现来自于基因和蛋白质的连接性,这种连接性产生了类似于复杂电路的分子网络图。为了系统地理解这些网络,需要开发描述电路的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是实现这一框架的自然途径。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施和分析合成基因网络成为可能,这些网络可以进行数学建模和定量分析。这些进展标志着基因电路学科的兴起,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,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域具有重要意义[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,通过敲除基因产生完全丧失功能的基因型。基因敲除的最严重表型后果是致死性,具有致死性表型的基因称为必需基因。基于酵母的基因组范围敲除分析表明,基因组中约有四分之一的基因可能是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并可能由于基因-基因相互作用而变化。特别是对于某些必需基因,敲除引起的致死性可以通过基因-基因相互作用得到挽救。这种“必需性回避”(BOE)基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的系统分析发现,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相互作用得到回避。本文回顾了揭示和理解基因必需性回避的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞生物学中的一个重要研究领域。基因调控网络描述了基因之间的相互作用和调控关系,它们对于细胞功能的实现和维持至关重要。基因调控网络的研究有助于理解基因表达调控的机制,以及这些机制如何影响细胞行为和生物过程。通过研究基因调控网络,可以揭示基因表达调控的复杂性和动态性,为疾病的发生机制和治疗策略提供新的思路和工具[5]。

基因片段是指基因序列中的一部分,它们可能具有特定的功能和生物学意义。基因片段的研究对于理解基因的结构、功能和进化具有重要意义。通过对基因片段的研究,可以揭示基因的保守性和变异性,以及这些变异性如何影响基因的功能和表达。此外,基因片段的研究还可以为基因工程和基因治疗等领域提供新的思路和工具[6]。

植物抗性基因依赖性防御反应是植物免疫学研究的一个重要领域。植物抗性基因编码的蛋白质在植物对病原菌的防御中起着关键作用。这些基因可以识别病原菌相关的分子模式,并触发植物的免疫反应,从而保护植物免受病原菌的侵害。植物抗性基因依赖性防御反应的研究对于理解植物免疫系统的机制和植物抗病性的进化具有重要意义[7]。

MHC基因的表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC(主要组织相容性复合体)基因编码的蛋白质在免疫系统中起着重要作用,它们参与抗原的呈递和免疫细胞的识别。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子与MHC基因的启动子相互作用,影响基因的表达水平。对MHC基因表达调控的研究有助于理解免疫系统的机制和MHC相关疾病的发病机制[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它描述了遗传信息的单位和功能。基因的定义经历了长期的发展和演变,从最初的遗传单位到现在的分子生物学定义,基因的概念不断深化和完善。对基因的定义有助于理解遗传信息的传递和表达,以及基因在生物体中的功能和作用[9]。

基因转移技术在研究基因功能和基因治疗等领域具有重要意义。基因转移技术可以将外源基因导入细胞,并使其在细胞中表达。这对于研究基因的功能和机制,以及开发基因治疗方法具有重要意义。在研究皮肤生物学和粘膜生物学时,需要使用高效的基因转移方法,以确保基因在细胞中的有效表达,同时不显著改变细胞的正常分化途径[10]。

综上所述,Or10p22是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉感知中起着至关重要的作用。Or10p22基因的表达和功能研究对于理解嗅觉系统的工作原理和气味识别机制具有重要意义。通过对Or10p22基因的研究,可以揭示嗅觉受体的结构和功能,以及它们在嗅觉感知中的作用。此外,Or10p22基因的研究还可以为嗅觉障碍的治疗和预防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/
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/