Or10ag2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or10ag2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08951

品系全称

C57BL/6JCya-Or10ag2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258347-Or10ag2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or10ag2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08951) 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 10 subfamily AG member 2
基因别称
MOR264-17,Olfr1123
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146350 | Ensembl: ENSMUST00000054974
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
Or10ag2是嗅觉受体基因家族中的一个成员,它编码一种嗅觉受体蛋白,这种蛋白质位于嗅觉神经元的细胞膜上,负责识别和传递气味分子信号。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,其成员在嗅觉感知中发挥着重要作用。Or10ag2基因在嗅觉信号的识别和传递中发挥着特定的功能,它能够识别特定的气味分子,并将其转化为神经信号,进而影响嗅觉感知和行为反应。

Or10ag2基因的表达和功能调控可能与嗅觉感知的个体差异有关。研究发现,基因的变异和表达水平的变化可能会影响个体对不同气味的敏感性和偏好。此外,Or10ag2基因的表达还受到其他基因和环境因素的影响,如基因的甲基化和组蛋白修饰等。这些因素可能会影响嗅觉受体蛋白的结构和功能,从而影响嗅觉感知。

基因的复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些事件对基因数量的差异和生物学功能的演化产生了重要影响。基因复制后,两个复制品基因通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,一个复制品基因会以极高的速度进化,与另一个复制品基因产生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并能够产生新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,非对称进化的例子已经被描述,这些基因在复制后产生了新的同源基因,并被招募到新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约占总病例的30%)通常发生在乳腺癌发病率较高的家族中,与多种高、中、低渗透性的易感基因有关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因与遗传性综合征有关。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。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中揭示了许多与乳腺癌风险略微增加或降低相关的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中得到广泛应用。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将纳入遗传测试。然而,在多基因面板测试完全应用于临床工作流程之前,还需要对中等和低风险变异的临床管理进行更多研究[2]。

基因回路工程是后基因组研究的一个重要方向,旨在理解和预测细胞过程的动态变化。基因回路的构建和分析可以揭示基因和蛋白质之间的相互作用,以及这些相互作用如何影响细胞功能。合成基因网络的发展为基因回路工程提供了新的可能性,可以用于预测和评估细胞过程的动态变化。此外,合成基因网络还可以用于开发新的细胞控制逻辑形式,这些形式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]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,但某些基因敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。基因组范围内的敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需基因。基因的必需性受背景效应和基因-基因相互作用的影响,可以因基因-基因相互作用而发生变化。对于一些必需基因,敲除导致的致死性可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种现象被称为“必需性的绕过”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,系统分析发现,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。这表明基因-基因相互作用在基因功能的调控中起着重要作用[4]。

基因调控网络是细胞生物学中的一个重要概念,它描述了基因表达调控的复杂网络。基因调控网络中的基因和蛋白质相互作用,形成复杂的调控回路,影响基因表达和细胞功能。了解基因调控网络的结构和功能对于理解细胞生物学过程至关重要[5]。

基因片段在生物技术中具有重要意义,它们可以用于研究基因功能和开发新的生物技术产品。基因片段的克隆和表达可以用于产生重组蛋白,这些蛋白可以用于疾病诊断和治疗。此外,基因片段还可以用于构建基因回路和合成基因网络,这些网络可以用于模拟和调控细胞功能[6]。

植物抗病性基因是植物免疫系统中的一部分,它们可以识别病原体的分子,并触发植物的防御反应。抗病性基因的表达和功能调控对于植物的抗病性至关重要。抗病性基因的表达受到其他基因和环境因素的影响,如基因的甲基化和组蛋白修饰等。这些因素可能会影响抗病性基因的表达水平,从而影响植物的抗病性[7]。

MHC(主要组织相容性复合体)基因的表达调控对于免疫系统的功能至关重要。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,如H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。这些转录因子与MHC基因的启动子区域相互作用,影响MHC基因的表达。了解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]。

基因的定义是一个复杂的问题,涉及到基因的结构、功能和表达。基因是生物体遗传信息的载体,它们编码蛋白质或RNA,并通过这些分子影响生物体的结构和功能。基因的定义还涉及到基因的复制和表达调控机制,这些机制决定了基因的功能和表达水平。了解基因的定义对于理解生物体的遗传和发育过程具有重要意义[9]。

基因转移技术在研究基因功能和开发新的生物技术产品中具有重要意义。基因转移技术可以将外源基因导入细胞,并使其在细胞中表达。在角质形成细胞中,基因转移技术面临着一些独特的挑战,如细胞寿命有限和基因转移效率低等。为了克服这些挑战,需要开发高效的基因转移方法,并确保这些方法不会显著改变细胞的正常分化途径[10]。

Or10ag2基因在嗅觉感知中发挥着重要作用,它编码一种嗅觉受体蛋白,负责识别和传递气味分子信号。Or10ag2基因的表达和功能调控可能与嗅觉感知的个体差异有关。此外,Or10ag2基因的研究还可能有助于我们了解基因复制、丢失和进化过程,以及基因在疾病发生中的作用。通过对Or10ag2基因的研究,我们可以深入理解嗅觉感知的生物学机制,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/
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/