Or51f23-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or51f23-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08959

品系全称

C57BL/6JCya-Or51f23em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258356-Or51f23-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or51f23-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08959) 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 51 subfamily F member 23
基因别称
MOR14-10,Olfr564
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146359 | Ensembl: ENSMUST00000061096
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
Or51f23是一种基因,属于嗅觉受体基因家族,编码嗅觉受体蛋白。嗅觉受体蛋白是一类G蛋白偶联受体,它们在鼻腔中的嗅觉感受神经元上表达,负责感知不同的气味分子。嗅觉受体基因家族在哺乳动物中非常庞大,人类基因组中就有超过1000个嗅觉受体基因,而小鼠基因组中则有超过1500个。这些基因的多样性使得哺乳动物能够识别和区分成千上万种不同的气味。

Or51f23基因位于小鼠基因组中,具体位置在小鼠的第6号染色体上。该基因的编码区包含一个单一的开放阅读框,可以编码一个由345个氨基酸残基组成的蛋白质。Or51f23基因的表达受到严格的调控,只在嗅觉感受神经元中特异性表达,这使得嗅觉受体蛋白能够准确地感知气味分子。

Or51f23基因的研究对于理解嗅觉的分子机制具有重要意义。嗅觉受体蛋白与气味分子结合后,可以激活下游的信号通路,最终导致嗅觉神经元产生电信号,从而感知气味。Or51f23基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括发育阶段、性别、环境刺激等。这些调控机制的研究有助于深入理解嗅觉系统的发育和功能。

除了嗅觉受体基因家族,其他基因家族也与嗅觉相关。例如,一些基因家族编码的蛋白质参与气味分子的转运、代谢和降解等过程,共同构成了嗅觉系统的复杂网络。此外,嗅觉受体基因家族的进化也受到自然选择的影响,使得不同物种的嗅觉受体基因家族具有独特的组成和功能。

在嗅觉受体基因家族中,基因复制和基因丢失是常见的进化事件。研究发现,基因复制后,两个副本通常会积累序列变化,但有时其中一个副本会发生显著的变化,与另一个副本形成明显的差异。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,可以产生新的基因,并赋予其新的功能[1]。Or51f23基因是否经历了非对称进化,以及这种进化对其功能的影响,有待进一步研究。

除了嗅觉受体基因家族,其他基因家族也与疾病的发生和发展密切相关。例如,乳腺癌是一种异质性很强的疾病,与多种基因的突变和表达异常有关。除了BRCA1和BRCA2等高风险基因外,还有一些基因与乳腺癌的发病风险相关,如PTEN、TP53、CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等[2]。这些基因的突变和表达异常可以影响乳腺癌的发生和发展,为乳腺癌的预防和治疗提供了重要的靶点。

基因工程技术的发展为研究基因功能提供了新的手段。通过设计合成基因网络,可以构建和分析基因之间的相互作用,从而预测和评估细胞过程的动态变化[3]。这种技术可以用于研究Or51f23基因的功能,以及与其他基因的相互作用。

基因敲除技术是研究基因功能的重要手段。基因敲除可以导致基因功能的完全丧失,从而研究基因对生物体的影响。然而,一些基因的敲除会导致生物体的死亡,这些基因被称为必需基因。研究发现,必需基因的致死性可以通过基因间的相互作用来缓解,这种现象被称为“必需基因的绕过”[4]。Or51f23基因是否为必需基因,以及其功能是否可以通过基因间的相互作用来缓解,有待进一步研究。

基因表达调控网络是细胞生物学研究的重要领域。基因表达受到多种因素的调控,包括转录因子、非编码RNA、染色质修饰等。这些调控机制相互作用,构成了复杂的基因表达调控网络,影响细胞的生物学功能[5]。Or51f23基因的表达调控机制,以及其在基因表达调控网络中的作用,有待进一步研究。

综上所述,Or51f23是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉的分子机制。Or51f23基因的研究对于理解嗅觉的分子机制、疾病的发生和发展以及基因表达调控具有重要意义。未来的研究可以进一步探索Or51f23基因的功能和调控机制,为嗅觉系统的研究和疾病的治疗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/