Or4f58-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4f58-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08894

品系全称

C57BL/6JCya-Or4f58em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258271-Or4f58-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4f58-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08894) 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 58
基因别称
MOR245-21,Olfr1311
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146274 | Ensembl: ENSMUST00000208536
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Or4f58是一种存在于人类基因组中的基因,其具体功能和表达模式尚待深入研究。基因Or4f58的全称是olfactory receptor family 4 subfamily F member 58,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是一类编码嗅觉受体的基因,负责感知和识别各种气味分子。这些受体在嗅觉系统的信号传导中起着关键作用,影响个体的嗅觉感知能力。

在基因组进化的过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象。基因复制后,通常两个副本的序列变化速率大致相等。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与其同源基因发生显著的差异。这种现象称为"非对称进化",在串联基因复制后比在整个基因组复制后更为常见,并且可以产生具有新功能的基因[1]。

嗅觉受体基因家族的进化是一个典型的例子。在蛾类、软体动物和哺乳动物的嗅觉受体基因家族中,非对称进化导致了新的嗅觉受体基因的产生,这些基因被招募到新的发育角色中。这种现象表明,非对称进化在基因家族的进化中起着重要作用[1]。

除了基因复制和进化,基因的功能和表达还受到基因调控网络的影响。基因调控网络是指基因之间的相互作用,通过调控基因的表达来影响生物体的发育和生理功能。基因调控网络的研究有助于深入理解基因的功能和调控机制,为疾病的诊断和治疗提供新的思路和策略[3]。

此外,基因的表达和功能还受到表观遗传调控的影响。表观遗传调控是指不改变DNA序列的情况下,通过化学修饰和蛋白质修饰来影响基因的表达和功能。例如,RNA N6-甲基腺苷(m6A)是一种普遍存在于真核细胞RNA上的表观遗传修饰,参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程[2]。基因Or4f58的表达和功能也可能受到表观遗传调控的影响。

基因Or4f58在人类基因组中具有重要功能,但对其具体功能和表达模式的研究尚待深入。基因复制和进化的研究为理解基因家族的进化提供了重要的线索。基因调控网络和表观遗传调控的研究有助于深入理解基因的功能和调控机制,为疾病的诊断和治疗提供新的思路和策略。深入研究基因Or4f58的功能和调控机制,将有助于我们更好地理解基因在人类健康和疾病中的作用,为疾病的预防、诊断和治疗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. 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/