Or8g34-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8g34-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08936

品系全称

C57BL/6JCya-Or8g34em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258328-Or8g34-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8g34-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08936) 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 G member 34
基因别称
MOR171-42,MOR171-53,Olfr954
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146331 | Ensembl: ENSMUST00000080329
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
Or8g34是一种编码嗅觉受体的基因。嗅觉受体是一类G蛋白偶联受体(GPCR),它们在嗅觉系统中起着至关重要的作用,负责识别和传递化学信号。Or8g34基因位于人类基因组中,其编码的蛋白质能够与特定的气味分子结合,激活细胞内的信号传导通路,从而引发嗅觉感受。

在动物基因组进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的事件,两者之间的平衡对基因数量的差异产生了重大影响。基因复制后,两个副本通常以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不对称的,一个副本会与其同源基因显著不同。这种“不对称进化”在串联基因复制后更为常见,可以产生全新的基因[1]。

Or8g34基因在嗅觉系统中的功能与其序列特征和表达模式密切相关。研究表明,Or8g34基因在鼻上皮组织中表达,这与嗅觉受体的功能定位一致。此外,Or8g34基因的表达水平与个体对特定气味分子的敏感性和识别能力相关。这意味着Or8g34基因在嗅觉受体基因家族中可能具有独特的功能,并且在不同个体之间存在差异[2]。

除了嗅觉受体基因,还有许多其他基因在乳腺癌的发生和发展中起着重要作用。BRCA1和BRCA2是两个高外显率的基因,它们在遗传性乳腺癌中起着关键作用。然而,除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生相关。这些基因包括CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等,它们与DNA修复和细胞周期调控相关[3]。

基因工程和基因网络的研究为我们提供了新的工具和方法来研究和理解基因的功能和调控。通过构建和分析基因网络,我们可以预测和评估细胞过程的动力学,从而更好地理解基因之间的相互作用和功能。此外,基因工程技术还可以用于设计合成基因网络,以实现特定的生物学功能和应用,如基因治疗和细胞治疗[4]。

基因敲除是一种常用的方法来研究基因的功能。然而,对于一些基因来说,基因敲除会导致细胞死亡,这使得研究这些基因的功能变得困难。近年来,一些研究表明,通过基因间相互作用可以绕过基因的必需性,从而挽救由基因敲除引起的细胞死亡。这种现象被称为“必需性的绕过”(BOE),它在研究基因功能和调控中具有重要意义[5]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。基因调控网络由多个基因和蛋白质组成,它们通过相互作用和调控来控制基因的表达。了解基因调控网络的结构和功能对于理解基因表达和细胞生物学过程至关重要[6]。

基因片段是指基因组中的一部分,它们可能包含一个或多个基因的一部分。基因片段的研究有助于揭示基因的结构和功能,以及它们在进化中的变化。此外,基因片段还可以用于基因工程和基因治疗,以实现特定的生物学功能和应用[7]。

植物中的抗病基因在植物免疫系统中起着重要作用。抗病基因可以识别病原体的分子模式,并触发植物的抗病反应。这些反应包括细胞壁加厚、细胞死亡和抗病原体代谢物的产生。抗病基因的研究有助于提高植物的抗病性和产量[8]。

综上所述,Or8g34基因是一种编码嗅觉受体的基因,在嗅觉系统中起着重要作用。Or8g34基因的功能与其序列特征和表达模式相关,并在个体之间可能存在差异。除了嗅觉受体基因,还有许多其他基因在乳腺癌的发生和发展中起着重要作用,包括BRCA1、BRCA2和其他DNA修复相关基因。基因工程和基因网络的研究为我们提供了新的工具和方法来研究和理解基因的功能和调控。基因敲除和必需性的绕过现象对于研究基因功能和调控具有重要意义。基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制,而基因片段和植物抗病基因的研究有助于揭示基因的结构、功能和进化。这些研究有助于我们更好地理解基因的功能和调控,并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/