Vmn2r19-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Vmn2r19-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07548

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn2r19em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-232358-Vmn2r19-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn2r19-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07548) 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 2, receptor 19
基因别称
EG232358
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001104632.1 | Ensembl: ENSMUST00000073948
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 4~5
敲除长度
~2280 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
Vmn2r19,也称为VMN2R19,是脊椎动物中一类基因,属于气味受体基因家族。这个家族的基因编码的蛋白质是G蛋白偶联受体(GPCRs),在嗅觉感知中起关键作用。Vmn2r19基因的表达产物能够识别特定的化学信号分子,并将其转化为细胞内信号,从而触发嗅觉反应。

Vmn2r19基因在脊椎动物的进化过程中经历了复制和多样化,这种现象在哺乳动物中尤为突出。基因复制事件为基因家族的成员提供了进化的机会,使得它们能够在不同的嗅觉受体功能中发挥作用。这种基因复制后的非对称进化现象在进化过程中很常见,它允许一个基因副本经历快速序列变化,从而获得新的功能,而另一个副本则保持相对稳定[1]。这种进化策略有助于动物适应不同的环境和食物来源。

在哺乳动物中,Vmn2r19基因的表达受到复杂的基因调控网络的控制。这些网络包括转录因子、非编码RNA和DNA修饰等,它们共同协调基因的表达,确保适当的嗅觉信号传导。基因调控网络的复杂性使得Vmn2r19基因的表达能够适应不同的生理状态和环境变化[4]。

Vmn2r19基因的功能与其在嗅觉系统中的表达模式密切相关。研究表明,Vmn2r19基因在嗅觉上皮中的特定细胞类型中表达,这表明它在嗅觉感知中具有特定的作用。此外,Vmn2r19基因的表达还受到环境因素的影响,如食物来源和配偶选择,这表明它在动物的生存和繁殖中具有重要作用[1]。

除了在嗅觉系统中的作用外,Vmn2r19基因还可能与其他生物学过程相关。例如,基因敲除研究表明,Vmn2r19基因的缺失可能导致某些表型变化,如行为改变和代谢紊乱。这些结果表明,Vmn2r19基因可能在更广泛的生物学过程中发挥作用,而不仅仅是嗅觉感知[3]。

在人类疾病研究中,Vmn2r19基因的表达和功能也受到了关注。一些研究表明,Vmn2r19基因的表达与某些疾病的发生和进展有关,如癌症和神经系统疾病。然而,目前关于Vmn2r19基因在这些疾病中的作用机制仍需进一步研究[2]。

综上所述,Vmn2r19基因是一个重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉感知和相关的生物学过程。它在脊椎动物中的进化、基因调控网络和功能多样性为研究嗅觉系统的复杂性和疾病的分子机制提供了重要的线索。未来的研究将有助于我们更好地理解Vmn2r19基因在生物学中的作用,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-10]。

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/
4. 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/