Or5w1b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5w1b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08952

品系全称

C57BL/6JCya-Or5w1bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258348-Or5w1b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5w1b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08952) 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 1B
基因别称
MOR176-2,Olfr1133
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146351 | Ensembl: ENSMUST00000099855
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
Or5w1b,也称为olfactory receptor 5w1b,是一种在生物体中发现的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是基因家族中最大的基因家族之一,它们在嗅觉信号的识别和转导中起着至关重要的作用。嗅觉受体基因的表达和功能对于生物体的生存和繁殖至关重要,因为它们帮助生物体识别和选择食物、配偶以及逃避危险。Or5w1b基因在嗅觉信号转导中发挥着重要的作用,其表达和功能对于生物体的嗅觉识别和转导具有重要意义。

在嗅觉信号转导中,嗅觉受体基因的表达和功能受到多种因素的影响,包括基因的复制和丢失、基因的序列变化、基因的调控等。例如,基因复制和丢失是动物基因组进化过程中常见的现象,它们对基因数量和功能产生了重要影响[1]。此外,基因的序列变化也是影响嗅觉受体基因表达和功能的重要因素。基因的序列变化包括点突变、插入和删除等,它们可以影响基因的表达水平和蛋白质的功能[1]。

基因的调控是嗅觉受体基因表达和功能的另一个重要因素。基因的调控包括转录调控和翻译调控,它们可以影响基因的表达水平和蛋白质的功能。转录调控是指通过调节RNA聚合酶的活性来控制基因的转录水平,而翻译调控是指通过调节mRNA的稳定性和翻译效率来控制蛋白质的合成水平[4]。

Or5w1b基因的研究对于深入理解嗅觉受体基因的生物学功能和疾病发生机制具有重要意义。例如,嗅觉受体基因的突变和异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关,包括乳腺癌、神经母细胞瘤等[2,3]。此外,Or5w1b基因的研究还可以为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略,例如通过调节Or5w1b基因的表达和功能来改善嗅觉功能,或者通过研究Or5w1b基因在疾病发生和发展中的作用来开发新的治疗药物[2,3]。

综上所述,Or5w1b基因是一种在生物体中发现的嗅觉受体基因,它在嗅觉信号转导中发挥着重要的作用。Or5w1b基因的表达和功能受到多种因素的影响,包括基因的复制和丢失、基因的序列变化、基因的调控等。Or5w1b基因的研究对于深入理解嗅觉受体基因的生物学功能和疾病发生机制具有重要意义,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1,2,3]。

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. 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/
4. 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/