Or10g1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or10g1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09003

品系全称

C57BL/6JCya-Or10g1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258423-Or10g1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or10g1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09003) 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 10 subfamily G member 1
基因别称
MOR223-6,MOR29A,Olfr1510
染色体号
Chr 14 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146431 | Ensembl: ENSMUST00000079459
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
Or10g1是一种嗅觉受体基因,属于人类嗅觉受体基因家族的一部分。嗅觉受体基因家族是最大的基因家族之一,编码在鼻腔嗅觉上皮中表达的G蛋白偶联受体。这些受体通过与气味分子结合,激发神经元信号,从而产生嗅觉感知。Or10g1基因位于人类基因组中的7号染色体上,其编码的蛋白是一个典型的七次跨膜受体,与G蛋白相互作用,参与嗅觉信号的传导。

Or10g1基因的表达受到严格的调控,以确保在嗅觉上皮中适时的表达。基因表达的调控可能涉及多种机制,包括转录因子的结合、染色质修饰以及非编码RNA的调控作用。此外,Or10g1基因在进化过程中可能经历了基因复制事件,导致其在不同物种中存在多个副本。这些副本可能通过非对称进化产生新的基因,从而影响嗅觉感知的多样性和复杂性[1]。

Or10g1基因在嗅觉感知中发挥重要作用,但其在疾病中的作用尚不明确。一些研究表明,嗅觉受体基因的表达异常可能与某些疾病相关,如乳腺癌。乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例被认为是散发性的。然而,家族性乳腺癌(约30%的患者)通常与一些高、中、低渗透性的易感基因相关。家族连锁研究表明,BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因负责遗传综合征[2]。

此外,基因敲除技术已被广泛应用于研究基因功能和疾病发生机制。基因敲除通过删除或失活特定基因来模拟疾病状态,从而揭示基因在疾病中的作用。然而,基因敲除可能导致致命表型,使得研究受到限制。因此,研究基因功能的替代方法,如基因绕过技术,成为研究的重要方向。基因绕过技术通过寻找基因功能绕过的机制,从而在基因敲除后恢复细胞或组织的正常功能。这种技术可以帮助我们更好地理解基因功能,并为疾病的治疗提供新的策略[3]。

综上所述,Or10g1是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉感知的调控。尽管Or10g1基因在嗅觉感知中的作用已得到一定程度的了解,但其与疾病的关系尚需进一步研究。此外,基因敲除技术和基因绕过技术在研究基因功能和疾病发生机制中发挥着重要作用。通过深入研究Or10g1基因的功能和调控机制,我们可以更好地理解嗅觉感知的生物学过程,并为相关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. 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/