Or6c7-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or6c7-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08848

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c7em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258148-Or6c7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c7-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08848) 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 7
基因别称
MOR111-13,MOR111-9P,Olfr789,Olfr789-ps1
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001305433 | Ensembl: ENSMUST00000213236
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~4.0 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Or6c7,也称为olfactory receptor 6C7,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族在哺乳动物中是最大的基因家族之一,与嗅觉感知密切相关。Or6c7基因编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族,是嗅觉信号传导途径中的关键分子。Or6c7基因的突变或表达异常可能与嗅觉障碍相关,例如嗅觉减退或嗅觉丧失。

Or6c7基因的表达主要局限于嗅觉上皮中的嗅觉受体神经元。这些神经元通过表达特定的嗅觉受体基因来识别和响应不同的气味分子。Or6c7基因的表达受基因调控网络的控制,包括转录因子和表观遗传调控机制。Or6c7基因的调控机制涉及多个转录因子,例如H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等,它们与Or6c7基因的启动子区域相互作用,调控其表达水平。

Or6c7基因的进化也与嗅觉功能的多样性密切相关。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,其中基因复制后,两个基因副本通常以相似的速度积累序列变化。然而,在Or6c7基因的进化过程中,其中一个基因副本经历了一系列的序列变化,而另一个基因副本则保持了相对稳定的序列。这种非对称的进化模式在串联基因复制中更为常见,并可能导致新功能的产生。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,非对称进化的基因副本产生了新的嗅觉受体基因,并被招募到新的发育功能中[1]。

Or6c7基因的研究对于理解嗅觉感知机制和嗅觉障碍的发病机制具有重要意义。通过对Or6c7基因的调控机制和进化模式的深入研究,我们可以更好地了解嗅觉受体的功能和多样性,为嗅觉障碍的治疗和预防提供新的思路和策略。此外,Or6c7基因的研究还可以为基因工程和基因治疗等领域提供重要的理论和技术支持。

综上所述,基因Or6c7是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉感知和嗅觉障碍的发生。Or6c7基因的表达受基因调控网络的控制,其进化模式与非对称进化相关。Or6c7基因的研究对于理解嗅觉感知机制和嗅觉障碍的发病机制具有重要意义,并为基因工程和基因治疗等领域提供重要的理论和技术支持[1][2][3][4][5][6][7][8]。

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/