Or6z6-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Or6z6-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08980

品系全称

C57BL/6JCya-Or6z6em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258383-Or6z6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6z6-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08980) 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 6 subfamily Z member 6
基因别称
MOR103-11,Olfr1347
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146385 | Ensembl: ENSMUST00000220413
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
Or6z6是一种嗅觉受体基因,属于人类嗅觉受体基因家族中的一员。嗅觉受体基因家族是最大的基因家族之一,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白能够识别和结合气味分子,从而产生嗅觉信号。Or6z6基因位于人类基因组中,属于第11号染色体。该基因编码的嗅觉受体蛋白能够识别特定的气味分子,从而产生特定的嗅觉信号。

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,这些事件对动物基因组中的基因数量产生了重大影响。基因复制后,两个副本基因通常会以大约相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个副本基因会与另一个副本基因发生显著的差异,这种现象被称为“非对称进化”。这种现象在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

Or6z6基因的表达和功能受到基因调控网络的精确控制。基因调控网络是由基因、蛋白质和RNA分子组成的复杂网络,它们相互作用并协同工作,以调节基因的表达和蛋白质的活性。基因调控网络对于维持细胞功能、发育和响应环境变化至关重要[2]。

Or6z6基因在多种生物学过程中发挥作用,包括嗅觉感知、细胞分化和发育。嗅觉感知是指嗅觉受体蛋白识别和结合气味分子,从而产生嗅觉信号的过程。细胞分化是指细胞从一种类型转变为另一种类型的过程,这是发育和维持组织稳态的关键过程。发育是指生物体从受精卵到成熟个体的生长和发育过程。

Or6z6基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、microRNA和染色质修饰等。转录因子是一类蛋白质,它们能够结合到基因的启动子上,从而激活或抑制基因的表达。microRNA是一类小的非编码RNA分子,它们能够结合到mRNA上,从而抑制其翻译和稳定性。染色质修饰是指对染色质结构的改变,这些改变可以影响基因的表达和蛋白质的活性。

Or6z6基因的表达和功能受到多种因素的调控,这些因素包括转录因子、microRNA和染色质修饰等。转录因子是一类蛋白质,它们能够结合到基因的启动子上,从而激活或抑制基因的表达。microRNA是一类小的非编码RNA分子,它们能够结合到mRNA上,从而抑制其翻译和稳定性。染色质修饰是指对染色质结构的改变,这些改变可以影响基因的表达和蛋白质的活性。

Or6z6基因在多种生物学过程中发挥作用,包括嗅觉感知、细胞分化和发育。嗅觉感知是指嗅觉受体蛋白识别和结合气味分子,从而产生嗅觉信号的过程。细胞分化是指细胞从一种类型转变为另一种类型的过程,这是发育和维持组织稳态的关键过程。发育是指生物体从受精卵到成熟个体的生长和发育过程。

Or6z6基因的研究有助于深入理解嗅觉感知的分子机制,以及基因调控网络和染色质修饰在基因表达调控中的作用。这对于开发新的治疗方法、诊断方法和预防措施具有重要意义。

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. 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/