Or52m2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or52m2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07661

品系全称

C57BL/6JCya-Or52m2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-233578-Or52m2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52m2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07661) 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 M member 2
基因别称
MOR25-2,Olfr553
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207621 | Ensembl: ENSMUST00000098222
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.5 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
Or52m2,也称为Olfactory receptor 52m2,是一种编码嗅觉受体的基因。嗅觉受体是一类G蛋白偶联受体,它们在鼻腔的嗅上皮细胞上表达,负责识别和传递化学信号到大脑,从而产生嗅觉感知。Or52m2属于嗅觉受体基因家族中的一个成员,该家族在哺乳动物基因组中广泛存在,并且在嗅觉识别中发挥着重要作用。

Or52m2基因的表达受到多种因素的调控,包括发育阶段、性别、环境刺激等。研究表明,Or52m2基因的表达与嗅觉功能的形成和维持密切相关。例如,在嗅觉上皮细胞中,Or52m2基因的表达受到转录因子和表观遗传调控的影响,这些调控机制可以影响Or52m2基因的表达水平和活性,进而影响嗅觉受体对特定化学物质的识别和响应能力。

除了在嗅觉识别中的作用,Or52m2基因还可能与其他生物学过程相关。例如,一些研究表明,Or52m2基因的表达与某些神经退行性疾病的发生和发展相关。此外,Or52m2基因的表达还可能受到遗传变异的影响,这些变异可能导致个体间嗅觉功能的差异。

Or52m2基因的研究对于理解嗅觉识别的分子机制和生物学过程具有重要意义。通过研究Or52m2基因的表达调控、功能特性和与其他生物学过程的关联,我们可以更深入地了解嗅觉功能的形成和维持机制,并为嗅觉相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

在哺乳动物基因组中,基因复制和基因丢失是常见的进化事件,这些事件对动物基因组中的基因数量产生了重大影响。基因复制后,两个副本通常以相似的速率积累序列变化。然而,在有些情况下,序列变化的积累非常不均匀,其中一个副本会与其同源基因产生显著的差异。这种“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,并且可以产生具有新功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,已经发现了非对称进化的例子,这些基因在进化过程中获得了新的发育功能[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常发生在乳腺癌发病率高的家族中,并且与多种高、中、低渗透性的易感基因相关。家系连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。此外,结合家族和人群方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低的常见低渗透性等位基因。目前,仅在临床实践中广泛应用高渗透性基因。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遗传测试。然而,在将多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,还需要对中等和低风险变异的临床管理进行更多研究[2]。

基因工程和合成生物学是生物信息学的重要分支,旨在理解和设计基因调控网络。这些网络由基因和蛋白质的连接构成,类似于复杂的电路。通过构建和分析构成网络的底层模块,可以预测和评估细胞过程的动态。合成基因网络的设计和实现为基因调控网络的研究提供了新的工具和方法,并为功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域提供了重要的应用前景[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但基因敲除可能导致细胞死亡,使得研究基因功能变得困难。基因敲除导致的细胞死亡称为基因致死性。在酵母中进行全基因组敲除分析表明,基因组中约四分之一的基因可能是必需基因。基因必需性是指基因的突变会导致细胞死亡,因此这些基因在细胞生存中发挥着重要作用。然而,基因必需性受到背景效应和基因间相互作用的影响,并且某些基因的致死性可以通过外源基因的抑制来挽救。这种“基因必需性的绕过”(BOE)基因间相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的研究表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制,它通过一系列复杂的相互作用来控制基因的表达水平。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达调控的机制和细胞过程的动态变化。通过对基因调控网络的研究,我们可以揭示基因表达调控的规律和机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

基因片段是指在基因组中存在的部分基因序列,它们可能不编码完整的蛋白质,但在基因表达调控中发挥着重要作用。基因片段可以通过非编码RNA的转录和调控来影响基因表达,进而影响细胞功能和生物学过程。研究基因片段的表达调控和功能,有助于我们更深入地了解基因表达调控的机制和细胞功能的复杂性[6]。

植物抗病性是植物对病原体入侵的一种防御机制,它依赖于植物中的抗病基因。抗病基因的表达和功能调控是植物抗病性的关键。研究表明,抗病基因的表达受到多种因素的调控,包括病原体识别、信号传导和转录调控等。通过对抗病基因的表达调控和功能研究,我们可以揭示植物抗病性的分子机制,为植物抗病性的改良和应用提供新的思路和策略[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因是一类参与免疫反应的基因,它们在免疫细胞中表达,并在抗原呈递和免疫识别中发挥着重要作用。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子和表观遗传调控等。通过对MHC基因表达调控的研究,我们可以揭示免疫反应的分子机制,为免疫相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[8]。

综上所述,Or52m2基因作为嗅觉受体基因家族的一个成员,在嗅觉识别中发挥着重要作用。Or52m2基因的表达受到多种因素的调控,包括发育阶段、性别、环境刺激等。除了在嗅觉识别中的作用,Or52m2基因还可能与其他生物学过程相关,例如神经退行性疾病的发生和发展。Or52m2基因的研究对于理解嗅觉识别的分子机制和生物学过程具有重要意义,有助于我们更深入地了解嗅觉功能的形成和维持机制,并为嗅觉相关疾病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/