Or2y15-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2y15-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09034

品系全称

C57BL/6JCya-Or2y15em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258465-Or2y15-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2y15-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09034) 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 Y member 15
基因别称
MOR256-22,Olfr1387
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146473 | Ensembl: ENSMUST00000073824
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
Or2y15,也称为Olfactory receptor family 2 subfamily Y member 15,是一种位于人类7号染色体上的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族在哺乳动物中高度多样化,是嗅觉系统的关键组成部分,负责识别和响应环境中的化学物质。Or2y15编码一种嗅觉受体蛋白,这种蛋白位于嗅觉上皮的嗅觉神经元细胞膜上,能够与特定的气味分子结合,从而触发嗅觉信号传递。

Or2y15的功能与嗅觉信息的感知和处理密切相关。嗅觉受体基因的多样性使得个体能够识别和区分各种不同的气味。Or2y15的表达和功能可能受到多种因素的影响,包括基因突变、环境暴露和遗传背景等。

Or2y15的研究对于理解嗅觉系统的生物学机制和功能具有重要意义。通过研究Or2y15的表达模式、功能特性和与其他嗅觉受体基因的相互作用,可以揭示嗅觉系统在感知、处理和响应气味信息方面的复杂机制。此外,Or2y15的研究还有助于深入了解嗅觉障碍的发病机制,为嗅觉障碍的治疗和预防提供新的思路和策略。

在动物基因组进化过程中,基因复制和基因丢失是频繁发生的事件,这两种动态过程之间的平衡导致了物种间基因数量的显著差异。在基因复制后,通常两个副本基因的序列变化速率大致相等。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,其中一个副本基因与它的同源基因发生显著分化。这种"非对称进化"在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生具有显著新功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中,非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角色中[1]。这些发现表明,非对称进化在基因复制和基因功能的演变中起着重要作用。

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,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究表明,高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,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),与中度乳腺癌风险相关[2]。这些研究强调了基因在乳腺癌发病机制中的重要作用,并为乳腺癌的遗传风险评估和治疗提供了重要的参考。

工程基因回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,而对其的系统理解需要发展描述电路的数学框架。从工程学的角度来看,构建和分析构成网络的底层模块是通向此类框架的自然途径。近年来,测序和基因工程的实验进展使得设计、实施和定量分析合成基因网络成为可能。这些进展标志着基因回路学科的兴起,该学科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,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗中具有重要作用[3]。这些研究为基因回路的设计和应用提供了理论基础,并有助于推动相关领域的发展。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,它通过引入突变导致基因的完全失活。然而,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。基于酵母的基因组范围敲除分析表明,基因组中高达四分之一的基因可能是必需的。与基因型的表型关系一样,基因必需性受背景影响,并且可能因基因间相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,敲除引起的致死性可以通过基因间抑制因子得到挽救。这种"必需性旁路"(BOE)基因间相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到挽救[4]。这些发现揭示了基因间相互作用的复杂性和必需基因调控的新机制。

基因调控网络是指一组基因通过相互作用和反馈机制共同调节细胞过程和生物学功能。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达和细胞行为的调控机制。例如,在植物中,抗病基因的依赖性植物防御反应是一个复杂的基因调控网络,它涉及抗病基因的表达和信号传导途径的调控。通过研究这些基因调控网络,可以揭示植物如何响应病原体攻击并激活防御机制[5]。此外,在免疫系统中,MHC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。这些转录因子与MHC基因启动子的相互作用以及MHC相关基因的表达调控密切相关[6]。这些研究为基因调控网络的解析和功能研究提供了重要的参考。

综上所述,Or2y15是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信息的感知和处理。Or2y15的表达和功能可能受到多种因素的影响,包括基因突变、环境暴露和遗传背景等。Or2y15的研究对于理解嗅觉系统的生物学机制和功能具有重要意义,并为嗅觉障碍的治疗和预防提供新的思路和策略。此外,Or2y15的研究还可以与其他相关基因和生物过程进行比较和关联,以深入理解基因的功能和调控机制。通过综合分析Or2y15与其他基因的相互作用和调控网络,可以揭示基因表达和细胞行为的复杂机制,为相关疾病的治疗和预防提供重要的参考。

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. 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/
6. 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/