Or11m3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or11m3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09056

品系全称

C57BL/6JCya-Or11m3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258502-Or11m3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or11m3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09056) 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 11 subfamily M member 3
基因别称
MOR122-1,Olfr234,Olfr234-ps1,Olfr279,Olfr279-ps1
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: -- | Ensembl: ENSMUST00000050451
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
Or11m3是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是一类在嗅觉感知中发挥关键作用的基因,它们编码的蛋白质位于嗅觉上皮细胞中,能够识别和响应环境中的气味分子。Or11m3基因在哺乳动物中广泛表达,特别是在嗅觉上皮细胞中,对嗅觉感知和气味识别至关重要[1]。

Or11m3基因的表达和功能受到多种因素的调控。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,这些事件的发生对基因数量的差异和生物多样性的形成有着重要的影响。基因复制后,两个副本通常会以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与其同源基因发生显著的差异。这种“不对称进化”现象在串联基因复制后更为常见,能够产生新的基因,并被招募到新的发育角色中[2]。Or11m3基因在进化过程中可能经历了不对称进化,从而获得了新的功能和作用。

Or11m3基因的表达和功能受到基因调控网络的调控。基因调控网络是由基因、蛋白质和其他分子组成的复杂网络,它们相互连接并相互作用,以控制基因的表达和细胞的功能。Or11m3基因可能受到多种转录因子的调控,这些转录因子能够与Or11m3基因的启动子区域结合,并影响其表达水平。此外,Or11m3基因的表达还可能受到表观遗传调控的影响,例如DNA甲基化和组蛋白修饰等[3]。

Or11m3基因在多种生物学过程中发挥着重要作用。嗅觉感知是动物生存和繁衍的重要生理功能之一,Or11m3基因的表达和功能对于嗅觉感知和气味识别至关重要。此外,Or11m3基因的表达还可能与其他生物学过程相关,例如细胞分化、发育、代谢和疾病发生等。例如,Or11m3基因的表达与乳腺癌的发生发展相关,其表达水平的改变可能与乳腺癌的易感性和预后相关[4]。

综上所述,Or11m3是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉感知和气味识别。Or11m3基因的表达和功能受到基因复制、基因丢失、基因调控网络和表观遗传调控等多种因素的调控。Or11m3基因在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括嗅觉感知、细胞分化、发育、代谢和疾病发生等。进一步研究Or11m3基因的功能和调控机制,有助于深入理解嗅觉感知和气味识别的生物学过程,并为相关疾病的诊断、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/