Or9s15-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or9s15-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09044

品系全称

C57BL/6JCya-Or9s15em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258483-Or9s15-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or9s15-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09044) 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 9 subfamily S member 15
基因别称
MOR208-3,Olfr1411
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146490 | Ensembl: ENSMUST00000073748
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
Or9s15,也称为Olfactory receptor family 9 subfamily S member 15,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因在嗅觉系统中起着至关重要的作用,它们编码的蛋白质能够识别并传递化学信号,使人们能够感知不同的气味。Or9s15基因的表达和功能与嗅觉系统的发育和功能密切相关。

在嗅觉系统中,嗅觉受体基因的表达受到精细的调控。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,这些动态过程的平衡对物种间基因数量的差异产生重要影响。在基因复制后,通常两个副本基因会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与其同源基因发生显著的分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后更为常见,能够产生新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制的同源框基因中,非对称进化产生了一些新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育角色中。这种非对称分化的普遍性一直被低估,部分原因在于难以使用标准的系统发育方法解决高度分化的基因的起源问题[1]。

除了在嗅觉系统中的作用外,Or9s15基因还可能与其他生物学过程相关。乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传综合征。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)发现了一些与略微增加或降低乳腺癌风险相关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检测。然而,在多基因面板检测完全实施到临床工作流程之前,还需要在临床管理中度风险和低风险变异方面进行更多研究[2]。

基因调控网络在基因表达调控中起着重要作用。基因调控网络描述了基因和蛋白质之间的连接性,这种连接性产生了类似于复杂电路的分子网络图。对基因调控网络的理解需要发展一个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自然通往这种框架的道路。近年来,在测序和遗传工程方面的实验进展使得通过设计和实施合成基因网络来进行数学建模和定量分析成为可能。这些进展标志着基因电路学科的兴起,为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络也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具有重要意义[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法。基因敲除产生完全的功能丧失基因型,是探究基因功能的一种常用方法。基因敲除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,基因组中约有四分之一的基因可能是必需基因。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受到背景效应的影响,并且可能由于基因-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拯救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。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相互作用得到绕过。在这里,我回顾了揭示和理解必需性绕过的历史和最近进展[4]。

基因片段是基因结构的一部分,它们可能包含编码序列或非编码序列。基因片段在基因表达和调控中起着重要作用。基因片段的变异可能导致基因表达和功能的改变。基因片段的研究对于理解基因表达调控和疾病发生机制具有重要意义[5]。

植物抗病反应是植物防御病原体的重要机制。抗病基因依赖的植物防御反应是一种复杂的生物学过程,涉及多个基因和蛋白质的相互作用。抗病基因依赖的植物防御反应对于植物抵抗病原体至关重要。对植物抗病反应的研究有助于理解植物防御病原体的机制,并为植物抗病育种提供理论依据[6]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中起着重要作用,它们参与抗原呈递和免疫应答的调节。MHC基因表达的调控受到多种因素的调控,包括转录因子、DNA结合蛋白和表观遗传修饰。对MHC基因表达调控的研究有助于理解免疫系统的工作机制,并为免疫相关疾病的治疗提供新的思路和策略[7]。

综上所述,Or9s15基因是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉系统中起着至关重要的作用。Or9s15基因的表达和功能与嗅觉系统的发育和功能密切相关。除了在嗅觉系统中的作用外,Or9s15基因还可能与其他生物学过程相关,包括乳腺癌、基因调控网络、基因敲除、基因片段、植物抗病反应和MHC基因表达调控。对Or9s15基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的发育和功能,并为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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
6. 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/
7. 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/