Or7g29-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or7g29-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09068

品系全称

C57BL/6JCya-Or7g29em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258518-Or7g29-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or7g29-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09068) 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 7 subfamily G member 29
基因别称
MOR149-2,Olfr847
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146525 | Ensembl: ENSMUST00000079620
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
Or7g29,也称为Olfr141,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族是哺乳动物基因组中最大的基因家族之一,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白在感知气味分子中发挥着重要作用。Or7g29属于I类嗅觉受体基因家族,该家族成员的基因序列和结构相似,但它们可以识别不同的气味分子,从而赋予个体对气味的感知能力。

Or7g29基因位于人类基因组第11号染色体上,其编码的蛋白质是一种G蛋白偶联受体。G蛋白偶联受体是一种跨膜蛋白,它们在细胞信号传导过程中起着重要作用。Or7g29基因的表达主要在嗅觉上皮细胞中,这些细胞位于鼻腔内,负责感知气味分子。

Or7g29基因的突变或表达异常可能与嗅觉障碍、某些遗传性疾病以及特定类型的癌症相关。例如,Or7g29基因的突变可能导致嗅觉丧失或嗅觉异常,从而影响个体对气味的感知能力[1]。此外,Or7g29基因的表达异常可能与某些遗传性疾病的发生和发展相关,如嗅觉受体基因的异常表达可能与某些类型的嗅觉受体神经母细胞瘤相关[2]。

在嗅觉受体基因的进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的事件。基因复制后,两个复制的基因通常会积累序列变化,但有时其中一个基因会与另一个基因发生显著差异,这种现象称为非对称进化。非对称进化可以产生新的基因,这些新基因可能被招募到新的发育角色中[3]。Or7g29基因的进化历程和功能演变可能与非对称进化有关。

近年来,随着新一代测序技术的发展,对嗅觉受体基因的研究取得了重大进展。研究表明,嗅觉受体基因的表达和功能受到基因调控网络的影响,包括转录因子、表观遗传修饰和基因间相互作用等[4]。Or7g29基因的表达和功能也可能受到基因调控网络的影响,但其具体机制和调控因素尚需进一步研究。

综上所述,Or7g29基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与编码嗅觉受体蛋白,影响个体对气味的感知能力。Or7g29基因的突变或表达异常可能与嗅觉障碍、某些遗传性疾病以及特定类型的癌症相关。Or7g29基因的进化历程和功能演变可能与非对称进化有关。进一步研究Or7g29基因的调控机制和功能将为理解嗅觉受体的生物学功能和疾病发生机制提供新的思路和策略[1,2,3,4]。

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/