Or10d4-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or10d4-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08837

品系全称

C57BL/6JCya-Or10d4em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258087-Or10d4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or10d4-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08837) 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 10 subfamily D member 4
基因别称
MOR224-13,MOR224-7P,Olfr963
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011827 | Ensembl: ENSMUST00000073433
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
基因Or10d4是嗅觉受体基因家族中的一员。嗅觉受体基因家族编码了嗅觉受体蛋白,这些蛋白能够识别和响应气味分子,是嗅觉系统中的关键组成部分。Or10d4基因位于人类的染色体1q21.3上,与其它嗅觉受体基因一样,Or10d4基因的表达受到严格的调控,只在嗅觉上皮细胞中特异性表达[1]。

Or10d4基因的突变或表达异常可能与某些嗅觉障碍相关。嗅觉障碍是一种常见的疾病,表现为嗅觉减退或丧失,严重影响患者的日常生活。研究表明,嗅觉障碍可能与多种因素相关,包括基因突变、炎症反应、神经退行性疾病等。Or10d4基因的突变或表达异常可能导致嗅觉受体蛋白的功能受损,进而影响嗅觉信号的传递和处理[2]。

此外,Or10d4基因的表达可能受到基因调控网络的调控。基因调控网络是指基因之间相互作用的网络,通过调控基因的表达来影响细胞的功能和生物学过程。研究表明,基因调控网络在嗅觉系统中发挥着重要作用,通过调控嗅觉受体基因的表达来影响嗅觉信号的处理和响应。Or10d4基因的表达可能受到一系列转录因子和调控因子的调控,包括MHC基因家族中的转录因子等[3]。

基因工程和基因治疗技术的发展为Or10d4基因的研究和应用提供了新的机遇。通过基因工程技术,可以构建和改造Or10d4基因,使其具有更好的功能或用于治疗嗅觉障碍等疾病。例如,可以通过基因编辑技术修复Or10d4基因的突变,恢复其正常的功能。此外,还可以通过基因治疗技术将Or10d4基因导入嗅觉上皮细胞,恢复嗅觉功能[4]。

综上所述,Or10d4基因是嗅觉受体基因家族中的一员,其突变或表达异常可能与嗅觉障碍相关。基因调控网络在Or10d4基因的表达中发挥着重要作用。基因工程和基因治疗技术的发展为Or10d4基因的研究和应用提供了新的机遇。Or10d4基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的生物学功能和疾病发生机制,为嗅觉障碍的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

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/