Or8g30-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8g30-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08796

品系全称

C57BL/6JCya-Or8g30em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-257912-Or8g30-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8g30-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08796) 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 8 subfamily G member 30
基因别称
MOR171-45,MOR171-51,Olfr948
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011756 | Ensembl: ENSMUST00000076516
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
Or8g30基因是果蝇基因组中的一个嗅觉受体基因。嗅觉受体基因在动物中非常丰富,它们负责感知环境中的化学信号,如气味和味道。Or8g30基因属于Or83b基因家族,该家族在果蝇中具有高度保守性。Or8g30基因的表达主要在嗅觉神经元中,它编码的蛋白质是一个七跨膜蛋白,位于嗅觉感受神经元上的嗅觉受体神经元膜上。这个蛋白质可以与气味分子结合,触发神经信号,从而产生嗅觉感知。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些事件对基因数量的差异有着重要影响。在基因复制后,通常两个子代基因以大致相等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衡的,其中一个副本会与它的同源基因发生显著分化。这种"非对称进化"在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并可以产生具有显著新颖性的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性很强的疾病,大部分乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。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,与多种高、中、低渗透率的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透率基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传性综合征。此外,家族和人群研究方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关[2]。

在基因工程领域,构建和分析合成基因网络已成为可能。这些网络可以像复杂的电路一样进行数学建模和定量分析,为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络也可能导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因及细胞疗法具有重要意义[3]。

基因敲除是研究基因功能的重要方法,但一些基因敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。然而,有些必需基因的致死性可以通过基因间相互作用得到挽救,这种现象被称为"必需基因的绕过"。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,大约30%的必需基因的必需性可以通过这种相互作用得到绕过[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达和调控的关键机制。它们由一系列的基因和蛋白质组成,这些基因和蛋白质通过相互作用形成一个复杂的网络,控制着细胞的生长、分化和功能。研究基因调控网络对于理解细胞如何响应内部和外部信号以及如何维持其功能至关重要[5]。

基因片段是指在基因序列中,由于基因重组、突变或其他原因而产生的部分序列。这些片段可能包含基因的功能区域,也可能不包含。基因片段的研究对于理解基因的结构和功能具有重要意义[6]。

植物的抗病性是植物对病原体侵袭的一种防御反应。植物的抗病性基因可以激活一系列的防御机制,包括细胞壁加固、病原体相关分子模式(PAMPs)的识别、抗病基因的激活等。这些机制可以有效地阻止病原体的侵袭和繁殖,保护植物免受病害的侵害[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC基因编码的分子在免疫系统中起着关键作用,它们负责呈递抗原,激活免疫反应。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、细胞因子、表观遗传修饰等。研究MHC基因的表达调控对于理解免疫系统的功能和疾病的发生机制具有重要意义[8]。

综上所述,Or8g30基因是果蝇基因组中的一个嗅觉受体基因,参与感知环境中的化学信号。基因复制、基因丢失、基因调控网络、基因片段、植物抗病性、MHC基因表达调控等都是基因组进化、基因功能研究和免疫学研究中的重要领域。对这些领域的深入研究有助于我们更好地理解基因的功能和调控机制,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/