Or5g29-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5g29-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09008

品系全称

C57BL/6JCya-Or5g29em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258428-Or5g29-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5g29-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09008) 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 5 subfamily G member 29
基因别称
MOR175-5,Olfr998
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146436 | Ensembl: ENSMUST00000052307
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.6 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
Or5g29,也称为olfactory receptor 5g29,是嗅觉受体基因家族的一员。嗅觉受体基因家族是一类编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体是嗅觉信号传导的关键分子。Or5g29基因编码的嗅觉受体蛋白,在嗅觉信号的识别和传递中发挥着重要作用。Or5g29基因在嗅觉系统中表达,其表达水平与嗅觉灵敏度和嗅觉偏好有关。

Or5g29基因的突变或表达异常可能导致嗅觉障碍,影响嗅觉功能。此外,Or5g29基因的表达与某些疾病的发生和发展有关,如神经系统疾病和代谢性疾病。

在动物基因组进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的事件。基因复制后,两个副本基因通常以相似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显著分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更常见,可以产生新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中,不对称进化产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育作用中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常在乳腺癌发病率高的家族中观察到,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家族和基于人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)发现了一些与乳腺癌风险略有增加或降低的常见低渗透性等位基因。目前,仅在临床实践中广泛使用高渗透性基因。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被纳入遗传检测。然而,在将多基因面板检测完全纳入临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行额外研究[2]。

基因电路是后基因组研究的一个核心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。这种连接产生类似于复杂电路的分子网络图,需要开发一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是通往这种框架的自然途径。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得这种途径成为可能,通过设计和实施适合数学建模和定量分析的合成基因网络。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态提供了一个框架。合成基因网络还将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗有重要应用[3]。

了解基因型-表型关系是生物学中的一个核心追求。基因敲除产生一个完全的失去功能的基因型,是探测基因功能的一种常用方法。基因敲除的最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可以是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子得到挽救。这种“必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种研究较少的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,值得注意的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过。在这里,我回顾了揭示和理解必需性的绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的基础。基因表达受到各种调控因子的控制,这些调控因子包括转录因子、信号分子和表观遗传因子。基因调控网络通过复杂的相互作用和反馈机制来协调基因表达,以适应细胞内外环境的变化。基因调控网络的研究有助于理解基因表达调控的机制和生物学过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

基因片段是基因的一部分,可以是编码序列或非编码序列。基因片段在基因表达调控中发挥着重要作用,可以影响基因的转录和翻译。例如,基因片段可以作为启动子或增强子,调控基因的转录。此外,基因片段还可以作为miRNA或lncRNA的编码序列,影响基因的翻译。基因片段的研究有助于理解基因表达调控的机制和生物学过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[6]。

植物抗性基因依赖的植物防御反应是植物免疫的重要机制。植物抗性基因编码的蛋白可以识别病原体的效应蛋白,并激活植物免疫反应。植物免疫反应包括细胞壁加固、细胞凋亡、抗微生物物质产生和系统获得性抗性。植物抗性基因依赖的植物防御反应的研究有助于理解植物免疫的机制和病原体-宿主相互作用,为植物抗病育种和抗病作物生产提供新的思路和策略[7]。

MHC基因表达的调控是免疫系统中的关键过程。MHC基因编码的分子在免疫识别和免疫应答中发挥着重要作用。MHC基因表达的调控受到多种因素的影响,包括转录因子、信号分子和表观遗传因子。MHC基因表达的调控机制的研究有助于理解免疫系统的工作原理和免疫相关疾病的发病机制,为免疫相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念。基因是生物体内遗传信息的基本单位,负责编码生物体的遗传特征。基因的定义随着生物学研究的进展而不断演变,从最初的孟德尔遗传因子到现代的DNA序列。基因的定义的研究有助于理解遗传信息的传递和生物学过程,为生物学研究和生物技术应用提供基础[9]。

基因转移技术在研究基因功能和基因治疗中发挥着重要作用。基因转移技术可以将外源基因导入细胞,使细胞表达外源基因。基因转移技术包括病毒载体和非病毒载体,如脂质体和电穿孔。基因转移技术的研究有助于理解基因表达调控的机制和生物学过程,为基因治疗和基因工程提供新的思路和策略[10]。

综上所述,Or5g29是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号的识别和传递。Or5g29基因的表达与嗅觉灵敏度和嗅觉偏好有关,其突变或表达异常可能导致嗅觉障碍。此外,Or5g29基因的表达与某些疾病的发生和发展有关,如神经系统疾病和代谢性疾病。Or5g29基因的研究有助于深入理解嗅觉信号的识别和传递机制,为嗅觉障碍和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. 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/