Or11q2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or11q2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-07887

品系全称

C57BL/6JCya-Or11q2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-236784-Or11q2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or11q2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-07887) were purchased from Cyagen.
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基因型
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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 11 subfamily Q member 2
基因别称
GA_x6K02T2Q64A-11736563-11737522,MOR122-3,Olfr1320
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207240 | Ensembl: ENSMUST00000096449
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
Or11q2是一种位于11号染色体上的基因,其功能目前尚未完全明确。根据已知的基因信息,Or11q2可能参与嗅觉信号传导和气味感知的过程。嗅觉信号传导是一个复杂的生物学过程,涉及到嗅觉受体基因的表达、嗅觉受体的激活、嗅觉信号的传递和大脑对嗅觉信息的处理。Or11q2在嗅觉信号传导中的作用可能是通过编码嗅觉受体蛋白或者参与嗅觉受体的调控来实现的。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中频繁发生的事件。在基因复制后,两个基因副本通常以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个基因副本会与其同源基因产生显著的差异。这种现象称为“非对称进化”,在串联基因复制后更为常见,可以产生全新的基因[1]。Or11q2的进化历程可能也经历了类似的过程,其基因副本可能发生了非对称进化,从而产生了新的功能。

乳腺癌是一种异质性疾病,大部分乳腺癌病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常与乳腺癌的高发家族有关,并与多种高、中、低外显率的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高外显率基因,这些基因负责遗传性综合征。此外,家族和人群为基础的方法表明,DNA修复相关的基因,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)揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低相关的常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率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被纳入基因检测。然而,在多基因面板检测完全应用于临床工作流程之前,还需要进行额外的临床管理研究[2]。

基因电路研究是后基因组时代研究的一个重要方向,旨在理解基因和蛋白质的连通性如何产生细胞现象。基因电路的连通性产生了类似于复杂电路图的分子网络图,系统性地理解这些网络需要开发描述电路结构的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的基础模块是构建这样一个框架的自然途径。测序和基因工程方面的最新实验进展使得设计、实现和分析合成基因网络成为可能,这些网络可以用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,它为预测和评估细胞过程动力学提供了一个框架。合成基因网络也将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗领域具有重要作用[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过完全灭活基因来观察基因缺失对生物体的影响。基因敲除导致的最严重的表型后果是致死性。具有致死性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表明,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,基因必需性受到背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。对于某些必需基因,敲除引起的致死性可以通过外显子抑制因子得到挽救。这种“必需性的回避”(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相互作用来避免。本文回顾了发现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内部重要的调控系统,负责调节基因的表达和调控细胞的生理过程。基因调控网络通过复杂的相互作用和反馈回路来维持基因表达的动态平衡,从而影响细胞的生长、分化和功能。基因调控网络的研究对于理解生物体如何响应内外环境变化、调控生理过程以及疾病的发生和发展具有重要意义[5]。

基因片段是基因的一部分,可能包含基因的部分功能或调控元件。基因片段的研究对于理解基因的结构和功能、基因表达调控以及基因进化具有重要意义。基因片段的研究方法包括基因克隆、序列分析、功能研究等,可以帮助科学家们揭示基因的功能和调控机制,为基因工程和生物技术提供理论基础[6]。

植物抗病性是植物对病原体入侵的防御机制。抗病基因(R基因)是植物抗病性的关键组成部分,它们通过识别病原体相关的分子模式(PAMPs)和效应因子来激活植物的抗病反应。抗病基因介导的植物抗病反应涉及到多种信号通路和基因表达调控,包括植物激素信号通路、抗病相关基因的表达、细胞壁的加固等。研究抗病基因介导的植物抗病反应对于理解植物抗病机制、开发抗病植物品种以及控制植物病害具有重要意义[7]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的重要领域,MHC分子在免疫系统中发挥着关键作用,它们负责展示抗原肽给T细胞,从而激活免疫应答。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。近年来,通过基因组in vivo足迹分析等新技术的研究,对MHC基因表达调控的机制有了更深入的了解。此外,对MHC相关基因的研究也取得了新的进展,为理解MHC基因的表达调控和免疫应答机制提供了重要的线索[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它是指生物体遗传信息的基本单位。基因通过编码蛋白质或RNA来控制生物体的生长、发育和功能。基因的定义在不同的生物学领域和不同的研究背景下可能有所不同,但通常包括以下几个基本要素:基因是一段DNA序列,具有特定的功能和生物学意义;基因通过遗传方式传递给后代;基因可以通过突变和重组等方式发生变异。基因的定义对于理解生物体的遗传和进化过程、基因工程和生物技术的发展具有重要意义[9]。

基因转移是将外源基因引入细胞或生物体的过程,它是基因工程和生物技术中常用的方法。在角质形成细胞中,由于这些细胞的寿命有限,需要使用高效的基因转移方法。基因转移方法包括病毒载体介导的基因转移、非病毒载体介导的基因转移等。基因转移技术可以用于研究基因功能、基因表达调控、疾病治疗等领域,为生物学和医学研究提供了重要的工具[10]。

综上所述,Or11q2是一种位于11号染色体上的基因,其功能目前尚未完全明确。根据已知的基因信息,Or11q2可能参与嗅觉信号传导和气味感知的过程。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中频繁发生的事件。乳腺癌是一种异质性疾病,大部分乳腺癌病例被认为是散发性的。基因电路研究是后基因组时代研究的一个重要方向,旨在理解基因和蛋白质的连通性如何产生细胞现象。基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过完全灭活基因来观察基因缺失对生物体的影响。基因调控网络是细胞内部重要的调控系统,负责调节基因的表达和调控细胞的生理过程。基因片段是基因的一部分,可能包含基因的部分功能或调控元件。植物抗病性是植物对病原体入侵的防御机制。MHC基因表达调控是免疫学研究的重要领域,MHC分子在免疫系统中发挥着关键作用。基因的定义是生物学中的一个基本概念,它是指生物体遗传信息的基本单位。基因转移是将外源基因引入细胞或生物体的过程,它是基因工程和生物技术中常用的方法。Or11q2的研究有助于深入理解基因的功能和调控机制,为基因工程和生物技术提供理论基础,并为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/
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/