Or8g23-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8g23-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09010

品系全称

C57BL/6JCya-Or8g23em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258431-Or8g23-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8g23-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09010) 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 G member 23
基因别称
MOR171-24,Olfr937
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146439 | Ensembl: ENSMUST00000055567
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
Or8g23是一种在动物基因组进化过程中通过基因复制产生的基因。在基因复制事件后,通常两个复制的基因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对称的,一个复制基因会从其同源基因中显著分化出来。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在全基因组复制后更常见,并且可以产生实质性新颖的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源异形基因中,不对称进化导致产生了新的同源异形基因,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%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常见于乳腺癌发病率高的家族,与许多高、中、低渗透性易感基因有关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。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),与中度的乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了许多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,只有高渗透性基因在临床实践中得到广泛应用。由于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含在遗传检测中。然而,在全面实施多基因面板测试进入临床工作流程之前,需要额外的临床管理研究,以管理中等和低风险变体[2]。

基因电路是后基因组研究的核心焦点之一,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。这种连接产生了类似于复杂电气电路的分子网络图,而系统理解将需要开发描述电路的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是走向这种框架的自然途径。最近,测序和基因工程方面的实验进展使得通过设计和实施易于数学建模和定量分析的合成基因网络来实现这一方法成为可能。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动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有重要的应用[3]。

基因敲除产生完全的失功能基因型,是探索基因功能的一种常用方法。基因敲除的最严重表型后果是致死性。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,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需的。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,并且由于基因-基因相互作用而可能发生变化。特别是,对于某些必需基因,由于基因-基因相互作用,敲除引起的致死性可以被挽救。这种“必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的一项系统分析表明,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。在这里,我们回顾了揭示和理解必需性绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞生物学中的一个重要概念,指的是基因表达和调控的复杂系统。基因调控网络包括多个基因和它们的相互作用,这些相互作用决定了细胞的行为和命运。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达如何被调控,以及细胞如何响应外部环境的变化。此外,基因调控网络的研究还可以为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

基因片段是指基因的一部分,它可以编码蛋白质的一部分或具有其他生物学功能。基因片段的研究有助于我们理解基因结构和功能的复杂性。此外,基因片段的研究还可以为基因工程和药物开发提供新的思路和策略[6]。

植物抗病基因介导的防御反应是植物免疫学的一个重要领域。植物抗病基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)或效应因子,从而激活植物的抗病反应。植物抗病基因介导的防御反应包括多种生物学过程,如细胞壁的修饰、氧化应激和细胞死亡。植物抗病基因介导的防御反应的研究有助于我们理解植物免疫系统的机制,并为植物抗病性的改良提供新的思路和策略[7]。

MHC基因表达的调控是免疫学的一个重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,如抗原呈递和免疫应答的调节。MHC基因表达的调控涉及多种转录因子和信号通路,这些转录因子和信号通路可以影响MHC基因的表达水平。MHC基因表达的调控的研究有助于我们理解免疫系统如何响应病原体的侵袭,并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,指的是遗传信息的载体。基因的定义涉及到遗传信息的编码、传递和表达。基因的定义的研究有助于我们理解遗传信息的本质和功能,并为遗传学的研究和应用提供基础[9]。

基因转移技术在研究基因功能和调节方面发挥着重要作用。基因转移技术可以将外源基因导入细胞,从而改变细胞的基因表达和功能。基因转移技术包括多种方法,如病毒载体介导的基因转移、质粒介导的基因转移和电穿孔介导的基因转移。基因转移技术的研究有助于我们理解基因表达和调节的机制,并为基因治疗和基因工程提供新的思路和策略[10]。

综上所述,Or8g23是一种通过基因复制产生的基因,它在动物基因组进化中发挥了重要作用。Or8g23的进化可能导致了新的基因功能的产生,这些功能对于动物的生长、发育和生存至关重要。此外,Or8g23的研究还可以为基因工程和基因治疗提供新的思路和策略。通过对Or8g23的研究,我们可以更好地理解基因复制和进化的机制,并为基因功能的研究和应用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/