Or8b36-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8b36-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-08999

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b36em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258414-Or8b36-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b36-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-08999) 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 8 subfamily B member 36
基因别称
MOR162-6,Olfr883
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146419 | Ensembl: ENSMUST00000072974
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
Or8b36是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族中的G蛋白偶联受体(GPCR)亚家族。嗅觉受体基因家族在哺乳动物基因组中非常庞大,是已知最大的基因家族之一。这些基因编码的蛋白质在嗅觉信号传导中发挥关键作用,它们能够识别并响应环境中的各种气味分子。

Or8b36基因位于小鼠基因组中,它编码的蛋白质在嗅觉系统中表达,参与识别和响应特定的气味分子。Or8b36基因的编码蛋白属于G蛋白偶联受体家族,这个家族的成员在细胞信号传导中起着重要作用。G蛋白偶联受体能够与细胞外的信号分子结合,并激活细胞内的信号传导通路,从而调节细胞的生物学功能。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是动物基因组中频繁发生的事件。基因复制后,两个复制品通常以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个复制品会与另一个复制品发生显著的序列分化。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并可能产生新的基因。在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源盒基因中发现了非对称进化的例子,这些基因被募集到新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大部分乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌高发的家族中,与多个高、中、低外显率的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高外显率的基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。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),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)发现了一些常见的低外显率等位基因,这些等位基因与乳腺癌风险的略微增加或减少相关。目前,只有高外显率基因在临床实践中被广泛使用。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包括在基因检测中。然而,在多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行额外的研究[2]。

合成基因网络的发展为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。这些网络通过设计合成基因网络来实现,这些网络可以进行数学建模和定量分析。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的逻辑形式,这些形式可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中有重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于探索基因功能,但基因敲除导致的表型后果可能非常严重,如基因敲除导致的死亡表型。这些基因被称为必需基因。基因必需性受到背景效应和基因-基因相互作用的影响。对于某些必需基因,基因敲除导致的致死性可以通过非基因抑制因子得到拯救。这种“基因必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近,对裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的系统分析发现,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到拯救。对基因必需性的绕过的发现和理解的回顾[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的基础。这些网络由基因、转录因子和信号分子等组成,它们相互作用并协调基因的表达。基因调控网络在许多生物学过程中发挥着重要作用,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生[5]。

基因片段在基因表达和调控中起着重要作用。它们可以影响基因的转录和翻译,并参与基因的表观遗传调控。基因片段的变异可能影响基因的表达和功能,从而影响细胞和生物体的生物学特性[6]。

植物抗病性是植物免疫系统的重要组成部分。抗病性基因在植物防御反应中起着关键作用。这些基因可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)或效应蛋白,并激活植物防御机制。抗病性基因的表达受到复杂的调控网络的调控,包括转录因子、信号分子和表观遗传调控因子[7]。

MHC基因的表达受到多种因素的调控。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中的作用是展示抗原肽给T细胞,从而激活T细胞的免疫反应。MHC基因的表达受到转录因子、信号分子和表观遗传调控因子的调控。最近的研究进展揭示了与MHC基因启动子相互作用的蛋白质,以及编码这些转录因子的基因,使得对这些分子在MHC基因调控中的功能分析成为可能[8]。

基因的定义是指遗传信息的单位,可以编码蛋白质或RNA分子。基因可以通过DNA序列的变异、基因复制和基因丢失等机制进化。基因的定义和功能研究对于理解基因表达和调控的机制,以及生物进化的过程具有重要意义[9]。

基因转移技术在研究基因功能和调控中发挥着重要作用。基因转移技术可以将外源基因转移到细胞中,并使其表达。这对于研究基因的功能和调控机制,以及开发基因治疗和基因编辑技术具有重要意义[10]。

综上所述,Or8b36是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族中的G蛋白偶联受体亚家族。Or8b36基因编码的蛋白质在嗅觉系统中表达,参与识别和响应特定的气味分子。Or8b36基因的进化可能经历了非对称进化过程,与其他嗅觉受体基因相比,它可能具有独特的功能和生物学特性。Or8b36基因在嗅觉信号传导中发挥重要作用,可能与其他基因和蛋白质相互作用,形成复杂的基因调控网络。这些基因调控网络在嗅觉系统的发育和功能中发挥着重要作用,并可能与其他生物学过程相关。Or8b36基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的生物学功能和疾病发生机制,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/