Or10c1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or10c1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09059

品系全称

C57BL/6JCya-Or10c1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258506-Or10c1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or10c1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09059) 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 10 subfamily C member 1
基因别称
MOR263-6,Olfr95
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146513 | Ensembl: ENSMUST00000060728
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~5.2 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
基因Or10c1是一种位于人类基因组中的嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体超家族。嗅觉受体基因在哺乳动物中高度多样化,与嗅觉信号的识别和传递密切相关。Or10c1基因编码的蛋白质是一种嗅觉受体,能够识别特定的气味分子,并通过与G蛋白的相互作用,激活细胞内信号通路,最终导致气味感知。Or10c1基因在嗅觉系统中的作用,以及它与其它嗅觉受体基因的相互作用,对于理解嗅觉信号的识别和传递机制具有重要意义。

Or10c1基因的发现和研究,是基因复制和基因丢失在动物基因组进化中的一个例子。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,这种动态过程导致了不同物种之间基因数量的差异。在基因复制后,两个基因副本通常会以大致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均匀的,一个副本会与其同源基因发生显著分化。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,并且可以产生实质上新颖的基因。Or10c1基因的进化可能就是这种不对称进化的一个例子[1]。

在基因复制过程中,一些基因副本可能会发生序列变化,从而导致其功能和表达的差异。这种差异可能会导致基因副本在发育和生物学过程中承担不同的角色。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,不对称进化产生了新的同源基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。Or10c1基因的研究,有助于我们理解基因复制和基因丢失在动物基因组进化中的作用,以及这种进化过程如何影响基因的功能和表达。

Or10c1基因的研究,还涉及到基因表达调控和基因网络的研究。基因表达调控是指基因表达水平的变化,这种变化受到基因调控网络的控制。基因调控网络由多个基因和蛋白质组成,它们相互作用,共同调节基因的表达。Or10c1基因的研究,有助于我们理解基因表达调控的机制,以及基因网络在生物学过程中的作用[3]。

Or10c1基因的研究,还涉及到基因突变和基因缺失的研究。基因突变和基因缺失是基因进化中的常见事件,它们可以导致基因功能的改变。Or10c1基因的研究,有助于我们理解基因突变和基因缺失在基因进化中的作用,以及它们如何影响基因的功能和表达[2]。

Or10c1基因的研究,还涉及到基因治疗的研究。基因治疗是一种通过引入正常基因或基因片段来治疗遗传性疾病的方法。Or10c1基因的研究,有助于我们理解基因治疗的原理和方法,以及如何利用基因治疗来治疗遗传性疾病[4]。

综上所述,Or10c1基因的研究,对于我们理解基因进化、基因表达调控、基因网络、基因突变和基因缺失、以及基因治疗等方面具有重要意义。通过深入研究Or10c1基因的功能和进化,我们可以更好地理解基因在生物学过程中的作用,以及如何利用基因来治疗遗传性疾病。

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. 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/
3. 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/
4. 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/