Or8s5-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8s5-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08900

品系全称

C57BL/6JCya-Or8s5em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258278-Or8s5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8s5-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08900) 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 8 subfamily S member 5
基因别称
MOR160-4,Olfr284
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146281 | Ensembl: ENSMUST00000063289
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
Or8s5基因是一种编码嗅觉受体的基因,属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族。嗅觉受体是一类位于嗅觉上皮细胞表面的膜蛋白,它们通过与特定气味分子的结合来识别不同的气味。Or8s5基因在嗅觉信号传导中发挥重要作用,其表达和功能异常可能导致嗅觉障碍。此外,Or8s5基因还可能参与其他生物学过程,如细胞生长、分化和疾病发生。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,两者之间的平衡导致了物种间基因数量的差异。在基因复制后,通常两个拷贝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,序列变化的积累是不均匀的,其中一个拷贝与另一个拷贝相比发生了显著的变化。这种“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,并且可以产生新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制的同源框基因发生了非对称进化,产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性较高的疾病,大部分乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)常见于乳腺癌发病率较高的家庭,已与多个高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已确定BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,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),与中等乳腺癌风险相关[2]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制。基因调控网络由一系列相互作用的基因和蛋白质组成,它们共同调控基因表达,影响细胞生长、分化和发育等生物学过程。基因调控网络的复杂性在于其内部存在大量的反馈和前馈回路,这些回路可以调节基因表达的强度和持续时间。此外,基因调控网络还受到环境因素的影响,如激素、营养和应激等[5]。

基因工程是利用基因工程技术设计和构建基因回路,以实现特定的生物学功能。基因回路可以模拟复杂的电路,由一系列相互作用的基因和蛋白质组成,它们可以调控基因表达,影响细胞行为和生理功能。基因工程可以应用于许多领域,如基因治疗、生物合成和生物传感器等[3]。

基因敲除技术是一种重要的基因功能研究方法,它通过敲除目标基因来研究基因的功能和生物学作用。基因敲除可以导致基因功能的完全丧失,从而揭示基因在细胞和生物体中的重要作用。然而,基因敲除也会导致一些副作用,如细胞毒性、生长迟缓和发育异常等。此外,基因敲除技术还可以用于研究基因表达的调控机制,如转录因子、启动子和增强子等[4]。

Or8s5基因在嗅觉信号传导中发挥重要作用,其表达和功能异常可能导致嗅觉障碍。Or8s5基因可能参与其他生物学过程,如细胞生长、分化和疾病发生。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,两者之间的平衡导致了物种间基因数量的差异。在基因复制后,通常两个拷贝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,序列变化的积累是不均匀的,其中一个拷贝与另一个拷贝相比发生了显著的变化。这种“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,并且可以产生新的基因。基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制,由一系列相互作用的基因和蛋白质组成,它们共同调控基因表达,影响细胞生长、分化和发育等生物学过程。基因工程是利用基因工程技术设计和构建基因回路,以实现特定的生物学功能。基因回路可以模拟复杂的电路,由一系列相互作用的基因和蛋白质组成,它们可以调控基因表达,影响细胞行为和生理功能。基因敲除技术是一种重要的基因功能研究方法,它通过敲除目标基因来研究基因的功能和生物学作用。基因敲除可以导致基因功能的完全丧失,从而揭示基因在细胞和生物体中的重要作用。

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/