Or14c44-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or14c44-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08814

品系全称

C57BL/6JCya-Or14c44em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-257958-Or14c44-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or14c44-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08814) 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 14 subfamily C member 44
基因别称
MOR211-8P,MOR221-1P,MOR221-4,Olfr1531-ps1,Olfr301
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_212436 | Ensembl: ENSMUST00000174362
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~2.0 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
基因Or14c44,也称为olfactory receptor 14C44,是一种存在于动物基因组中的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类特殊的基因,它们编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白能够识别和响应环境中的化学物质,从而产生嗅觉信号。嗅觉受体基因在动物行为、生存和繁衍中扮演着至关重要的角色。

Or14c44基因在嗅觉受体的进化过程中可能经历了复制和不对称演化。在基因复制事件中,两个拷贝的基因通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,其中一个拷贝会显著地与其同源基因发生序列变化的差异,这种现象被称为“不对称演化”。这种演化方式在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生具有全新功能的基因[1]。

Or14c44基因的功能和表达模式可能受到基因调控网络的影响。基因调控网络是由多个基因和蛋白质相互作用形成的复杂网络,它们共同调控基因的表达。Or14c44基因的表达可能受到特定转录因子的调控,这些转录因子可以与Or14c44基因的启动子区域结合,从而影响其表达水平。此外,Or14c44基因的表达可能还受到表观遗传调控的影响,例如DNA甲基化和组蛋白修饰等[2]。

Or14c44基因在动物嗅觉感知中发挥着重要作用。Or14c44基因编码的嗅觉受体蛋白能够识别和响应特定的化学物质,从而产生嗅觉信号。这些嗅觉信号经过嗅觉神经传递到大脑,最终产生嗅觉感知。Or14c44基因的表达模式可能受到动物种类、性别、年龄和生理状态的影响,从而影响其嗅觉感知能力[3]。

Or14c44基因的表达和功能可能与其他嗅觉受体基因存在相互作用。嗅觉受体基因家族庞大,每个基因编码的嗅觉受体蛋白具有特定的气味识别谱。Or14c44基因可能与其他嗅觉受体基因共同参与嗅觉感知过程,形成嗅觉受体基因的复合体。这种复合体的形成可能进一步增强嗅觉受体蛋白的气味识别能力,从而提高动物的嗅觉感知能力[4]。

综上所述,Or14c44基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与动物的嗅觉感知过程。Or14c44基因可能经历了复制和不对称演化,并受到基因调控网络和表观遗传调控的影响。Or14c44基因的表达和功能可能与其他嗅觉受体基因存在相互作用,共同参与嗅觉感知过程。进一步研究Or14c44基因的功能和表达调控机制,有助于深入理解嗅觉感知的生物学机制,并为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. 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/
3. 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/
4. 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/