Or2aa1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2aa1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09002

品系全称

C57BL/6JCya-Or2aa1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258421-Or2aa1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2aa1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09002) 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 2 subfamily AA member 1
基因别称
MOR256-30,Olfr223
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146429 | Ensembl: ENSMUST00000061293
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.7 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
Or2aa1是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族2(Olfr2)的成员。嗅觉受体基因在动物和人类的嗅觉系统中起着至关重要的作用,它们编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白位于嗅觉神经元的嗅觉受体细胞膜上,负责识别和传导气味分子。Or2aa1基因的表达和功能对于动物的生存至关重要,因为它们帮助动物寻找食物、配偶、避免危险以及进行社会交流等。

Or2aa1基因的进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象。在基因复制后,两个副本通常会以大约相同的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是非常不均匀的,一个副本会与它的同源基因截然不同。这种“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,并且可以产生实质性新颖的基因。在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,非对称进化是普遍存在的,并且产生了新的同源基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

Or2aa1基因的表达受到基因调控网络的精细调控。基因调控网络是由基因、转录因子和DNA元件等组成的复杂网络,它们协同工作,调控基因的表达。Or2aa1基因的表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。这些转录因子与Or2aa1基因的启动子区域相互作用,调节其表达水平。此外,基因调控网络中的基因片段也参与了Or2aa1基因的表达调控。基因片段是指在基因组中存在的短的DNA序列,它们可以与转录因子结合,影响基因的表达[2][4]。

除了基因调控网络的调控,Or2aa1基因的表达还受到其他因素的影响。例如,Or2aa1基因的表达可能受到表观遗传调控的影响。表观遗传调控是指通过DNA修饰、组蛋白修饰和非编码RNA等机制对基因表达进行调控的过程。Or2aa1基因的表达可能受到DNA甲基化和组蛋白修饰的影响,这些修饰可以改变染色质的结构,进而影响基因的表达[3]。

Or2aa1基因的表达和功能对于动物的嗅觉系统至关重要。Or2aa1基因编码的嗅觉受体蛋白可以识别特定的气味分子,并将这些信息传递给大脑,从而产生嗅觉感知。Or2aa1基因的表达受到基因调控网络的精细调控,包括转录因子的调控和基因片段的调控。此外,Or2aa1基因的表达还受到表观遗传调控的影响。Or2aa1基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的发育和功能,为嗅觉相关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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
3. 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/
4. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/