Or4f57-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4f57-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08887

品系全称

C57BL/6JCya-Or4f57em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258258-Or4f57-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4f57-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08887) 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 F member 57
基因别称
MOR245-22,Olfr1308
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207151 | Ensembl: ENSMUST00000099605
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Or4f57是一个在果蝇基因组中发现的基因,它属于Or基因家族,这个家族的基因与嗅觉功能有关。Or基因家族在果蝇中高度多样化,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白在感知化学信号和识别气味中发挥着关键作用。Or4f57基因的具体功能尚未完全明确,但是根据Or基因家族的研究,我们可以推断Or4f57可能参与嗅觉信号的感知和传递。

在动物基因组进化过程中,基因复制和基因丢失是频繁发生的事件。基因复制后,两个副本通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与它的同源基因发生显著的分化。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后更为常见,可以产生具有新颖功能的基因[1]。

在乳腺癌的研究中,除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因被发现与乳腺癌风险相关。这些基因包括参与DNA修复的CHEK2、ATM、BRIP1 (FANCJ)、PALB2 (FANCN)和RAD51C (FANCO)。这些基因的突变可以增加或降低乳腺癌的风险。随着下一代测序技术的发展,越来越多的家族性乳腺癌基因被纳入遗传检测,这对于乳腺癌的预防和治疗具有重要意义[2]。

基因电路工程是后基因组时代研究的一个重要方向。基因电路工程旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生,并开发出描述这种连接性的数学框架。合成基因网络是基因电路工程的核心,它们可以通过数学建模和定量分析来预测和评估细胞过程的动态。合成基因网络还可以产生新的细胞控制逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有重要作用[3]。

基因敲除技术是研究基因功能的重要方法。基因敲除会导致基因功能完全丧失,从而揭示该基因在生物体中的功能。然而,一些基因的敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。最近的研究发现,通过基因间的相互作用,可以绕过必需基因的致命性,这种现象被称为“必需基因绕过”。在裂殖酵母中,近30%的必需基因可以通过必需基因绕过相互作用来挽救[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的复杂系统。它包括转录因子、DNA结合蛋白和信号分子等,这些分子相互作用,共同调节基因的表达。基因调控网络的研究对于理解基因表达调控机制和疾病发生机制具有重要意义[5]。

基因片段是基因的一部分,它们可能包含基因的功能区域或调控区域。基因片段的研究可以帮助我们理解基因的结构和功能,以及基因在疾病发生中的作用[6]。

植物抗病反应是一个复杂的生物学过程,它涉及到植物对病原体的识别和响应。抗病基因在植物抗病反应中发挥着重要作用,它们可以识别病原体并激活植物的抗病机制。抗病基因的研究对于提高植物的抗病性和农业生产具有重要意义[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的作用至关重要,因此,研究MHC基因的表达调控机制对于理解免疫系统的功能和疾病发生机制具有重要意义[8]。

定义基因是基因学研究的一个基本问题。基因是生物体遗传信息的基本单位,它包含着生物体遗传特征和生命活动所必需的信息。基因的定义对于理解基因的功能和基因在生物体中的重要作用具有重要意义[9]。

基因转移技术在细胞生物学和医学研究中具有重要意义。通过基因转移技术,可以将外源基因导入细胞中,从而改变细胞的基因表达和功能。基因转移技术在基因治疗和细胞治疗等领域具有广泛的应用前景[10]。

综上所述,基因Or4f57是一个在果蝇基因组中发现的基因,它属于Or基因家族,可能与嗅觉功能有关。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,非对称进化可以产生具有新颖功能的基因。乳腺癌、基因电路工程、基因敲除技术、基因调控网络、基因片段、植物抗病反应、MHC基因表达调控、基因定义和基因转移技术等都是基因学研究的重要领域,它们对于理解基因的功能和基因在生物体中的重要作用具有重要意义。

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/