Or10ak8-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or10ak8-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08869

品系全称

C57BL/6JCya-Or10ak8em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258214-Or10ak8-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or10ak8-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08869) 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 AK member 8
基因别称
MOR259-2,Olfr1329
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011870 | Ensembl: ENSMUST00000071979
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
Or10ak8是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,负责编码嗅觉受体蛋白。这些蛋白位于嗅觉神经元上,能够识别和结合各种气味分子,从而产生嗅觉信号。Or10ak8基因的表达和功能研究相对较少,但已有研究表明,它可能在特定气味识别中发挥作用。

在基因进化方面,基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件。复制后的基因通常以大致相同的速率积累序列变化,但在一些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个副本会与它的同源基因产生显著差异。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生具有新功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源框基因就经历了非对称进化,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]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常发生在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究表明,BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中揭示了与乳腺癌风险略有增加或减少的相关常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因被广泛应用于临床实践。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纳入基因检测。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行进一步研究[2]。

基因工程电路是后基因组研究的一个重要焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生。这种连接性产生了类似于复杂电子电路的分子网络图,并需要开发一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,自然的方法是构建和分析构成网络的底层模块。最近在测序和基因工程方面的实验进展使这种方法变得可行,通过设计和实施适用于数学建模和定量分析的合成基因网络。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科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]。

基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能,通过产生完全失去功能的基因型。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的全基因组敲除分析中,基因组中约有四分之一的基因可能是必需的。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,并且可能由于基因-基因相互作用而发生变化。特别是,对于某些必需基因,由于敲除导致的致死性可以通过外基因抑制因子得到挽救。这种“必需性的绕过”(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,令人惊讶的是,裂殖酵母中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过。在这里,我们回顾了揭示和理解必需基因绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞内部复杂的调控系统,通过调控基因表达来影响细胞过程。基因调控网络的研究对于理解基因功能、细胞分化和发育过程至关重要[5]。

基因片段是指基因序列的一部分,它们可能在基因表达和调控中发挥作用。基因片段的研究有助于深入理解基因结构和功能[6]。

植物防御反应是植物对病原体入侵的一种自然防御机制。植物中的抗性基因在植物防御反应中起着关键作用,它们能够识别病原体的分子并激活植物免疫反应[7]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC基因编码的分子在免疫系统中起着关键作用,它们负责展示抗原并激活T细胞。近年来,在MHC基因调控方面取得了许多进展,包括对与MHC类I和II启动子相互作用的蛋白质的更好表征,以及编码这些转录因子的基因的分离。新技术的应用,如基因组原位足迹分析,为研究这些启动子上的蛋白-DNA相互作用提供了新的见解[8]。

基因的定义是生物学研究中的一个基本概念,它指的是编码遗传信息的DNA序列。基因的定义随着科学的发展而不断演变,以反映我们对基因结构和功能的理解[9]。

在角质形成细胞中引入和表达外源遗传物质为研究基因功能和调控提供了强大的工具。永生化细胞系已被用于建立基因转移方法,但这些方法通常效率较低。对于希望利用体外培养的角质形成细胞产生的组织结构的研究人员来说,这些细胞的有限寿命带来了许多独特的问题。初级细胞需要使用高效的基因转移方法,并且不会显著改变细胞的正常分化途径。本综述旨在评估基因转移技术对角质形成细胞的应用[10]。

综上所述,Or10ak8是一种重要的嗅觉受体基因,可能在特定气味识别中发挥作用。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,复制后的基因可能经历非对称进化,产生具有新功能的基因。乳腺癌是一种异质性疾病,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。基因工程电路为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能,但必需基因的致死性可以通过外基因抑制因子得到挽救。基因调控网络是细胞内部复杂的调控系统,通过调控基因表达来影响细胞过程。基因片段可能在基因表达和调控中发挥作用。植物防御反应是植物对病原体入侵的一种自然防御机制。MHC基因表达调控在免疫系统中起着关键作用。基因的定义是生物学研究中的一个基本概念,它指的是编码遗传信息的DNA序列。在角质形成细胞中引入和表达外源遗传物质为研究基因功能和调控提供了强大的工具。这些研究有助于深入理解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/
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/