Or7g20-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or7g20-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08776

品系全称

C57BL/6JCya-Or7g20em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-257872-Or7g20-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or7g20-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08776) 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 7 subfamily G member 20
基因别称
MOR150-3,Olfr835
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001012266 | Ensembl: ENSMUST00000059315
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.4 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
Or7g20,也称为Olfactory receptor family 7 subfamily G member 20,是一种重要的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,参与调控嗅觉信号的识别和转导。Or7g20基因编码的蛋白质属于嗅觉受体家族,具有7次跨膜结构,能够结合特定的气味分子,并激活嗅觉信号通路。Or7g20基因在嗅觉受体细胞中表达,对于嗅觉功能的维持和调节具有重要意义[9]。

Or7g20基因的表达受到多种因素的调控,包括基因转录、RNA加工和蛋白质翻译等过程。Or7g20基因的表达水平与嗅觉功能的强弱密切相关。Or7g20基因的突变可能导致嗅觉功能的异常,例如嗅觉丧失或嗅觉异常。此外,Or7g20基因的表达还受到遗传和环境因素的影响,例如遗传多态性和环境暴露等。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中常见的动态事件,这些事件在物种间基因数量的差异中起着重要作用。在基因复制之后,通常两个子代基因以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累高度不均,其中一个拷贝与其同源基因相比发生剧烈的分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质性的新基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,观察到不对称进化,每个案例都产生了新的同源基因,并被招募到新的发育角色中。这种不对称分化的普遍性往往被低估,部分原因是使用标准系统发育方法难以解决高度分化基因的起源[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病。大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常在乳腺癌发病率高的家族中看到,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家系连锁研究已确定了高渗透性基因,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家系和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略有增加或减少的相关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纳入遗传检测。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,需要对中度和低风险变异的临床管理进行更多研究。在这篇综述中,我们重点关注家族性乳腺癌风险的不同组成部分[2]。

基因电路的研究旨在理解基因和蛋白质的连通性如何产生细胞现象。这种连通性产生类似于复杂电路的分子网络图,需要开发一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,实现这一框架的自然途径是构建和分析构成网络的底层子模块。近年来,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,这些网络易于数学建模和定量分析。这些发展标志着基因电路学科的出现,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还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具有重要意义[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于探究基因功能。基因敲除导致完全丧失功能的基因型,最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达四分之一的基因可以是必需的。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,并可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由于基因-基因相互作用,由敲除引起的致死性可以得到挽救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,几乎30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。在这里,我回顾了揭示和理解必需性绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞中基因和蛋白质相互作用形成的复杂网络,它们共同调控基因表达和细胞功能。基因调控网络在细胞分化、发育、代谢和疾病发生等生物学过程中发挥着重要作用。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

基因片段是指基因序列中的一部分,它们可能编码蛋白质的一部分或参与基因表达调控。基因片段的研究有助于深入理解基因结构和功能,为基因工程和疾病治疗提供新的思路和策略[6]。

植物抗性基因依赖的植物防御反应是植物免疫系统的重要组成部分。植物抗性基因编码的蛋白质能够识别病原体相关的分子模式,并激活植物防御反应,从而抵抗病原体的侵袭。植物抗性基因的研究有助于深入理解植物免疫系统的机制,为植物抗病育种和植物保护提供新的思路和策略[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、信号通路和表观遗传机制等。MHC基因的调控对于免疫系统的功能至关重要。MHC基因的研究有助于深入理解免疫系统的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[8]。

基因的定义是指具有遗传信息的DNA序列,能够编码蛋白质或RNA分子。基因的定义对于遗传学和分子生物学的研究具有重要意义。基因的定义的研究有助于深入理解基因的结构和功能,为基因工程和疾病治疗提供新的思路和策略[9]。

基因转移是将外源遗传物质引入细胞的技术,它为研究基因功能和调控提供了强大的工具。基因转移技术已经广泛应用于各种细胞类型,包括永生化细胞系和原代细胞。基因转移技术的研究有助于深入理解基因表达调控的机制,为基因工程和疾病治疗提供新的思路和策略[10]。

综上所述,Or7g20基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与调控嗅觉信号的识别和转导。Or7g20基因的表达受到多种因素的调控,包括基因转录、RNA加工和蛋白质翻译等过程。Or7g20基因的表达水平与嗅觉功能的强弱密切相关。Or7g20基因的突变可能导致嗅觉功能的异常,例如嗅觉丧失或嗅觉异常。此外,Or7g20基因的表达还受到遗传和环境因素的影响,例如遗传多态性和环境暴露等。Or7g20基因的研究有助于深入理解嗅觉受体基因的功能和调控机制,为嗅觉障碍的治疗和预防提供新的思路和策略[9]。

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/