Or6c6c-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or6c6c-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08833

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c6cem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258068-Or6c6c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c6c-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08833) 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 6 subfamily C member 6C
基因别称
MOR110-7,Olfr804
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011821 | Ensembl: ENSMUST00000077312
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
OR6C6C是位于人类基因组中的一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族在人类基因组中非常庞大,占据了人类基因组的1%以上。这些基因编码的蛋白质在嗅觉信号的识别和转导中起着至关重要的作用。OR6C6C基因编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,是嗅觉信号传导途径中的关键组成部分。OR6C6C基因的突变可能导致嗅觉障碍或嗅觉缺失,从而影响个体的嗅觉功能。此外,OR6C6C基因的表达还可能与其他生物学过程相关,例如免疫反应和细胞信号传导。因此,对OR6C6C基因的研究有助于深入理解嗅觉信号的识别和转导机制,以及与其他生物学过程的关联。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是动物基因组中频繁发生的事件。基因复制后,通常两个复制的基因会以大约相等的速度积累序列变化。然而,在有些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个基因副本会与它的同源基因发生显著分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后更为常见,可以产生全新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制的同源框基因中,非对称进化产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

在乳腺癌的研究中,除了BRCA1和BRCA2等高渗透性基因外,还发现了一些与乳腺癌风险相关的基因。这些基因包括CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等。这些基因的变异与乳腺癌的发生和发展密切相关,为乳腺癌的遗传咨询和预防提供了重要的信息[2]。

基因电路工程是后基因组时代研究的重要方向之一。基因电路是指由基因和蛋白质组成的复杂网络,类似于复杂的电子电路。基因电路工程的目标是构建和设计可预测和定量分析的合成基因网络,以深入了解细胞过程和开发新的细胞控制逻辑。通过基因电路工程,可以开发出具有特定功能的基因网络,用于疾病治疗和生物技术等领域[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过敲除特定基因来观察其功能缺失对生物体的影响。然而,有些基因的敲除会导致生物体的死亡,这些基因被称为必需基因。研究发现,一些必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用来挽救,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%的必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用来挽救[4]。

基因调控网络是指由基因和蛋白质组成的复杂网络,通过相互作用和调控影响基因的表达和功能。基因调控网络在细胞分化和发育、代谢和疾病发生等生物学过程中起着重要作用。通过研究基因调控网络,可以深入了解基因的表达调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

基因片段是指基因的一部分,可能包含编码区域或非编码区域。基因片段的研究有助于深入理解基因的结构和功能,以及基因表达调控机制。基因片段的变异可能导致基因功能的改变,从而影响生物体的生物学过程[6]。

植物抗病基因是植物免疫系统中的一种重要成分,能够识别病原体的分子模式,并触发植物的抗病反应。植物抗病基因的表达调控机制对于植物的抗病性至关重要。通过研究植物抗病基因的表达调控机制,可以开发出具有更强抗病性的植物品种,为农业生产提供帮助[7]。

MHC基因是免疫系统中的关键基因,参与抗原的呈递和免疫反应的调节。MHC基因的表达调控机制对于免疫系统的功能和疾病的发生发展具有重要意义。通过研究MHC基因的表达调控机制,可以深入了解免疫系统的功能,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[8]。

综上所述,OR6C6C基因作为一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉信号的识别和转导中发挥着重要作用。同时,OR6C6C基因的表达还可能与其他生物学过程相关,例如免疫反应和细胞信号传导。对OR6C6C基因的研究有助于深入理解嗅觉信号的识别和转导机制,以及与其他生物学过程的关联。此外,通过研究基因复制、基因丢失、基因电路工程、基因敲除、基因调控网络、基因片段、植物抗病基因和MHC基因等相关内容,可以进一步揭示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/