Or4p7-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4p7-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08866

品系全称

C57BL/6JCya-Or4p7em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258203-Or4p7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4p7-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08866) 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 4 subfamily P member 7
基因别称
MOR225-6P,Olfr1178
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011868 | Ensembl: ENSMUST00000075640
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
基因Or4p7是一种在果蝇(Drosophila melanogaster)中发现的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类编码嗅觉受体的基因,这些受体位于嗅觉神经元上,负责感知气味分子。Or4p7基因的表达和功能对于果蝇的嗅觉感知至关重要,它参与了气味识别和信号传导的过程。

在基因Or4p7的研究中,基因复制和基因缺失是常见的进化事件。基因复制后,两个副本通常以大致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对称的,其中一个副本会与它的同源基因发生显著差异。这种“不对称进化”在串联基因复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源盒基因中,已经描述了不对称进化的例子,每个例子都产生了新的同源盒基因,这些基因被招募到新的发育作用中[1]。

在乳腺癌研究中,基因Or4p7可能与其他乳腺癌相关基因进行比较,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53。这些基因与遗传性综合征有关,并且与家族性乳腺癌的发生有关。除了这些高外显率基因外,还有其他基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与乳腺癌的中等风险相关。全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微升高或降低相关的一些常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率基因在临床实践中广泛使用。由于下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将被纳入基因检测。然而,在将多基因面板检测全面实施到临床工作流程之前,还需要对中低风险变异的临床管理进行进一步的研究[2]。

基因Or4p7的研究还可能涉及到工程基因回路。基因回路是细胞内基因和蛋白质连接的结果,它们生成类似于复杂电路的分子网络图。从工程的角度来看,理解这种连接的自然途径是构建和分析构成网络的底层模块。最近的测序和基因工程实验进展使得设计、实施和建模合成基因网络成为可能,这些网络可以进行数学建模和定量分析。这些发展标志着基因回路学科的兴起,它提供了一个框架来预测和评估细胞过程的动态。合成基因网络还将导致新的逻辑形式的细胞控制,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有重要作用[3]。

基因Or4p7的研究也可能涉及到基因必需性的绕过。基因敲除是一种常用的方法,用于探索基因功能,它会产生完全失去功能的基因型。基因敲除最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中多达四分之一的基因可以是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受到背景效应的影响,并且由于基因-基因相互作用而可能发生变化。对于某些必需基因,由于基因-基因相互作用,敲除引起的致死性可以被拯救。这种“绕过必需性”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用绕过。在这里,回顾了揭示和理解绕过基因必需性的历史和最新进展[4]。

基因Or4p7的研究还可能涉及到基因调控网络。基因调控网络是细胞内基因和蛋白质连接的结果,它们生成类似于复杂电路的分子网络图。了解这种连接的自然途径需要构建和分析构成网络的底层模块。最近的测序和基因工程实验进展使得设计、实施和建模合成基因网络成为可能,这些网络可以进行数学建模和定量分析。这些发展标志着基因回路学科的兴起,它提供了一个框架来预测和评估细胞过程的动态。合成基因网络还将导致新的逻辑形式的细胞控制,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有重要作用[5]。

基因Or4p7的研究还可能涉及到基因片段。基因片段是指基因的一部分,它可能失去了某些功能,但仍能保留其他功能。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义[6]。

基因Or4p7的研究还可能涉及到依赖抗性基因的植物防御反应。植物防御反应是植物对病原体攻击的防御机制。抗性基因是植物基因组中编码抗病性的基因。依赖抗性基因的植物防御反应对于植物的抗病性具有重要意义[7]。

基因Or4p7的研究还可能涉及到MHC基因表达的调控。MHC基因编码的主要组织相容性复合体(MHC)蛋白在免疫系统中起着重要作用。MHC基因表达的调控对于免疫系统的正常功能具有重要意义[8]。

基因Or4p7的研究还可能涉及到基因的定义。基因是生物体内编码遗传信息的单位,它们负责传递遗传信息。基因的定义对于理解基因结构和功能具有重要意义[9]。

基因Or4p7的研究还可能涉及到在角质形成细胞中的基因转移方法。基因转移是将外源遗传物质引入培养细胞的方法。在角质形成细胞中的基因转移方法对于研究基因功能和调控具有重要意义[10]。

综上所述,基因Or4p7是一种在果蝇中发现的嗅觉受体基因,它在气味识别和信号传导中发挥着重要作用。基因Or4p7的研究涉及到基因复制和基因缺失、乳腺癌相关基因、工程基因回路、基因必需性的绕过、基因调控网络、基因片段、依赖抗性基因的植物防御反应、MHC基因表达的调控、基因的定义和在角质形成细胞中的基因转移方法。基因Or4p7的研究有助于深入理解嗅觉受体基因的功能和进化机制,为嗅觉感知的研究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/