Or6c76b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or6c76b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08884

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c76bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258252-Or6c76b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c76b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08884) 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 76B
基因别称
MOR108-3,Olfr813
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207147 | Ensembl: ENSMUST00000064893
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Or6c76b是一种编码嗅觉受体蛋白的基因,属于嗅觉受体家族。嗅觉受体基因在动物界中非常丰富,在哺乳动物中尤其如此。嗅觉受体基因的多样性使得动物能够感知并区分各种气味,这对于寻找食物、配偶以及逃避危险至关重要。Or6c76b基因位于人类基因组中,与其他嗅觉受体基因一样,其功能是编码一种能够与特定气味分子结合的蛋白质。这种蛋白质位于嗅觉上皮细胞表面的嗅觉受体细胞膜上,当特定的气味分子与之结合时,会触发一系列信号传导过程,最终导致嗅觉感知。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些动态过程之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异。在基因复制之后,通常两个复制的基因以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是非常不均匀的,其中一个拷贝会与它的同源基因发生显著的分化。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,并且可以产生实质性的新基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病。大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透性的易感基因有关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些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),与中等的乳腺癌风险有关[2]。

后基因组时代的研究将集中于理解基因和蛋白质之间的连通性如何产生细胞现象。这种连通性产生了类似于复杂电路的分子网络图,对其系统性的理解需要开发描述电路的数学框架。从工程学的角度来看,走向这种框架的自然途径是构建和分析构成网络的底层子模块。近年来,在测序和遗传工程方面的实验进展使得这种途径成为可能,通过设计和实施可进行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、纳米技术和基因和细胞治疗具有重要作用[3]。

理解基因型-表型关系是生物学中的一个核心追求。基因敲除产生完全的基因失活基因型,是探索基因功能的一种常用方法。基因敲除最严重的表型后果是致死性。具有致死性基因敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达大约四分之一的基因可能是必需的。像其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于一些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过非基因抑制因子得到挽救。这种“必需性旁路”(BOE)基因-基因相互作用是一种研究不足的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到旁路[4]。

基因调控网络是细胞生物学中一个重要的研究领域。基因调控网络是由基因和蛋白质之间的相互作用组成的复杂网络,这些相互作用共同控制基因的表达和蛋白质的活性。基因调控网络的研究对于理解细胞如何响应环境变化、发育和疾病发生等生物学过程至关重要[5]。

基因片段是基因的一部分,它们可能包含编码蛋白质的部分,也可能不编码蛋白质。基因片段的研究对于理解基因结构和功能、基因调控以及基因突变和疾病之间的关系具有重要意义[6]。

植物抗性基因依赖的植物防御反应是植物免疫学的一个重要研究领域。植物抗性基因编码的蛋白质可以识别病原体相关的分子模式,并激活植物防御反应,从而保护植物免受病原体侵害。植物抗性基因依赖的植物防御反应的研究对于开发新的抗病植物品种和植物保护策略具有重要意义[7]。

MHC基因表达调控是免疫学中的一个重要研究领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,它们能够展示抗原肽,从而激活T细胞。MHC基因表达调控的研究对于理解免疫系统如何识别和攻击病原体具有重要意义[8]。

基因Or6c76b作为一种嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥着重要作用。Or6c76b基因的序列变化和功能分化对于理解嗅觉受体的进化以及嗅觉感知的多样性具有重要意义。Or6c76b基因的研究还可以为开发新的嗅觉疾病治疗方法提供思路和策略。

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/