Or5w10-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5w10-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08950

品系全称

C57BL/6JCya-Or5w10em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258346-Or5w10-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5w10-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08950) 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 5 subfamily W member 10
基因别称
MOR176-3,Olfr1128
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146349 | Ensembl: ENSMUST00000102624
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
Or5w10是一种在果蝇中发现的嗅觉受体基因,它属于嗅觉受体基因家族,这些基因编码的蛋白质负责感知不同的气味分子。嗅觉受体基因在动物中非常多样化,使得动物能够感知和区分不同的气味,这对于寻找食物、避免危险和交配等行为至关重要。Or5w10基因的表达在嗅觉神经系统中具有特异性,其编码的蛋白质在嗅觉受体神经元中表达,参与嗅觉信号传导过程。

在果蝇中,嗅觉受体基因的复制和丢失是进化过程中频繁发生的事件。复制后的基因通常会经历不对称进化,即其中一个副本会经历更快的序列变化,从而产生新的基因功能。这种现象在串联基因复制后更为常见,可以产生新的嗅觉受体基因,这些基因被招募到新的发育和功能中[1]。

基因Or5w10的研究对于理解嗅觉系统的进化和功能具有重要意义。通过对Or5w10基因的研究,可以揭示嗅觉受体基因的复制、丢失和进化的机制,以及它们如何影响嗅觉信号传导和气味感知。此外,Or5w10基因的研究还可以为开发新的嗅觉受体基因和嗅觉信号传导相关疾病的治疗方法提供理论基础。

除了Or5w10基因,还有许多其他基因与嗅觉受体基因的功能和进化相关。例如,BRCA1和BRCA2基因是与乳腺癌相关的基因,它们在细胞DNA修复中发挥作用,而CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等基因也与乳腺癌的发生发展相关[2]。此外,基因工程和基因调控网络的研究也为理解嗅觉受体基因的功能和调控机制提供了新的思路和方法[3,4,5]。

综上所述,Or5w10基因作为一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉信号传导和气味感知中发挥重要作用。通过对Or5w10基因的研究,可以揭示嗅觉受体基因的复制、丢失和进化的机制,以及它们如何影响嗅觉信号传导和气味感知。此外,Or5w10基因的研究还可以为开发新的嗅觉受体基因和嗅觉信号传导相关疾病的治疗方法提供理论基础。

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/