Or4f61-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4f61-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09020

品系全称

C57BL/6JCya-Or4f61em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258442-Or4f61-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4f61-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09020) 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 4 subfamily F member 61
基因别称
MOR245-2,Olfr1314
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146450 | Ensembl: ENSMUST00000099598
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
Or4f61是一个基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族在哺乳动物中具有高度的多样性,这些基因编码的蛋白质位于嗅觉神经元上,负责识别和响应环境中的气味分子。Or4f61基因在嗅觉系统中的作用尚未完全明确,但可以推测它可能参与特定的气味识别过程。

在基因复制和丢失的过程中,动物基因组的进化经历了频繁的事件,这种动态过程导致物种间基因数量的显著差异。基因复制后,通常两个副本的序列变化速率大致相同。然而,在某些情况下,序列变化的积累是非常不平衡的,一个副本会与它的同源基因显著不同。这种“不对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源异形基因中,不对称进化产生了新的同源异形基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌(BC)是一种异质性很强的疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常出现在乳腺癌高发的家族中,与许多高、中、低渗透性的易感基因有关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,它们是遗传综合征的原因。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),与中等乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中揭示了许多与乳腺癌风险略有增加或减少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。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纳入遗传测试。然而,在多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,需要进一步研究对中低风险变体的临床管理[2]。

基因电路工程是后基因组研究的一个中心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连通性中产生。这种连通性产生了类似于复杂电路的分子网络图,系统的理解需要开发一个描述电路的数学框架。从工程的角度来看,通向这种框架的自然路径是构建和分析构成网络的底层子模块。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得这种方法成为可能,通过设计和实施合成基因网络,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,它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]。

基因敲除产生完全的基因功能丧失基因型,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。像其他基因型-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,由于基因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不足的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析发现,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相互作用得到绕过。在这里,我回顾了揭示和理解基因必需性绕过历史和最新进展[4]。

基因调控网络是指基因之间相互调控形成的网络,它决定了细胞中的基因表达模式。基因调控网络的研究有助于理解基因表达如何响应环境变化和内部信号,以及如何影响细胞过程和发育。基因调控网络的研究还可以揭示基因表达调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

基因片段是指基因序列的一部分,通常是由于基因复制、重组或突变产生的。基因片段在基因组和表观遗传调控中发挥着重要作用。基因片段的研究有助于理解基因组的进化和基因表达的调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[6]。

植物抗病性基因是植物基因组中编码抗病性蛋白的基因,它们在植物抗病性中发挥着重要作用。抗病性基因的研究有助于理解植物抗病性的机制,为植物抗病育种和植物抗病性的提高提供新的思路和策略[7]。

MHC基因是编码主要组织相容性复合体(MHC)蛋白的基因,MHC蛋白在免疫系统中发挥着重要作用。MHC基因表达调控的研究有助于理解免疫系统的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[8]。

基因的定义是指编码蛋白质或RNA的DNA序列,以及调控这些蛋白质或RNA表达的序列。基因的定义的研究有助于理解基因的功能和调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[9]。

基因转移技术是将外源遗传物质引入培养细胞中的技术,它为研究基因功能和调控提供了强大的工具。基因转移技术的研究有助于理解基因的功能和调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[10]。

综上所述,Or4f61是一个基因,属于嗅觉受体基因家族。Or4f61基因在嗅觉系统中的作用尚未完全明确,但可以推测它可能参与特定的气味识别过程。Or4f61基因的研究有助于深入理解嗅觉受体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/