Or5be3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5be3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08835

品系全称

C57BL/6JCya-Or5be3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258085-Or5be3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5be3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08835) 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 5 subfamily BE member 3
基因别称
MOR0-6P,MOR172-7,Olfr1105
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011825 | Ensembl: ENSMUST00000099868
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
Or5be3是一种在哺乳动物中发现的基因,其具体功能尚不完全清楚。然而,根据现有的研究,Or5be3可能涉及嗅觉信号传导和气味感知。嗅觉信号传导是指嗅觉受体细胞识别气味分子并将其转化为神经信号的过程。Or5be3可能参与这一过程中的某个环节,例如嗅觉受体的表达、气味分子的识别或嗅觉信号在神经元中的传递。此外,Or5be3还可能与嗅觉相关疾病的发生和发展有关。例如,嗅觉障碍、嗅觉过敏等疾病可能与Or5be3的异常表达或功能缺失有关。

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,这种平衡导致了物种之间基因数量的显著差异。在基因复制后,两个副本通常会以大约相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个副本会与其同源基因产生显著的差异。这种"不对称进化"在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物中,不对称进化的复制同源基因产生了新的同源基因,这些基因被招募到新的发育角色中。基因副本的不对称分化被低估了,部分原因是难以使用标准系统发育方法解决高度分化基因的起源[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病。大约70%的乳腺癌病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常见于乳腺癌发病率高的家族,已经与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的研究表明,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。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)发现了一些与乳腺癌风险略有增加或降低的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因被广泛用于临床实践。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包含在基因检测中。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,需要对中低风险变异体的临床管理进行额外的研究。在这篇综述中,我们关注家族性乳腺癌风险的不同组成部分[2]。

基因电路工程已经成为后基因组时代研究的一个重点。基因电路是指基因和蛋白质之间相互连接产生的分子网络,类似于复杂的电路图。理解这些电路的系统性需要发展描述电路的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是通往这一框架的自然路径。近年来,测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施和数学建模合成基因网络成为可能。这些进展标志着基因电路学科的兴起,为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络也将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因治疗和细胞治疗具有重要意义[3]。

基因敲除是探索基因功能的一种常用方法,通过完全消除基因功能来研究基因在生物体中的作用。然而,一些基因敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。必需基因的研究对于理解基因型和表型之间的关系至关重要。基因敲除导致的致命性可以通过外基因抑制因子得到挽救。这种"必需基因的绕过"(BOE)基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过。本文回顾了发现和理解必需基因绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是指基因表达和调控的相互作用网络,这些网络在细胞过程中发挥着重要作用。基因调控网络的研究有助于理解基因表达和调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。基因调控网络的研究已经取得了许多重要的进展,例如,通过基因组足迹分析技术,研究人员可以研究基因启动子上的蛋白质-DNA相互作用,从而更好地理解基因表达的调控机制[5]。此外,基因调控网络的研究还揭示了基因表达和调控的复杂性和多样性,例如,基因表达和调控可能受到环境因素、表观遗传因素和基因-基因相互作用的影响[6]。

基因片段是指在基因序列中存在的部分序列,这些序列可能不具有完整的基因功能,但可能参与基因调控或基因表达。基因片段的研究对于理解基因表达和调控的机制具有重要意义。基因片段的研究已经取得了许多重要的进展,例如,通过基因片段的研究,研究人员可以更好地理解基因表达的时空模式,以及基因表达和调控的进化机制[7]。

植物抗性基因在植物抗病免疫反应中发挥着重要作用。植物抗性基因可以识别病原体相关的分子模式,并激活植物的免疫反应。植物抗性基因的研究有助于理解植物免疫反应的机制,为植物抗病育种和植物病害的防治提供新的思路和策略。植物抗性基因的研究已经取得了许多重要的进展,例如,通过植物抗性基因的研究,研究人员可以更好地理解植物免疫反应的信号传导机制,以及植物免疫反应的进化机制[8]。

MHC(主要组织相容性复合体)基因表达调控对于免疫系统功能的发挥至关重要。MHC基因表达调控的研究有助于理解免疫系统功能的机制,为免疫相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。MHC基因表达调控的研究已经取得了许多重要的进展,例如,通过MHC基因表达调控的研究,研究人员可以更好地理解MHC基因表达的时空模式,以及MHC基因表达和调控的进化机制[9]。

基因的定义是指一组具有特定功能的DNA序列。基因的定义对于理解基因的功能和机制具有重要意义。基因的定义已经取得了许多重要的进展,例如,通过基因的定义,研究人员可以更好地理解基因表达的时空模式,以及基因表达和调控的进化机制[10]。

基因转移是将外源基因导入细胞的技术,对于研究基因功能和基因表达调控具有重要意义。基因转移技术的研究已经取得了许多重要的进展,例如,通过基因转移技术的研究,研究人员可以更好地理解基因表达的时空模式,以及基因表达和调控的进化机制[11]。

综上所述,Or5be3是一种可能涉及嗅觉信号传导和气味感知的基因。Or5be3可能参与嗅觉受体的表达、气味分子的识别或嗅觉信号在神经元中的传递。Or5be3还可能与嗅觉相关疾病的发生和发展有关。此外,Or5be3的研究还可以帮助我们理解基因复制、基因丢失、基因电路、基因必需性、基因调控网络、基因片段、植物抗性基因、MHC基因表达调控、基因定义和基因转移等方面的知识。Or5be3的研究有助于深入理解嗅觉信号传导和气味感知的机制,为嗅觉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. 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/