Or2p2-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2p2-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09075

品系全称

C57BL/6JCya-Or2p2em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258528-Or2p2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2p2-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09075) 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 P member 2
基因别称
MOR256-14,Olfr1370
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146535 | Ensembl: ENSMUST00000058168
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
Or2p2,也称为Olfactory receptor family 2 subfamily P member 2,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因编码一类G蛋白偶联受体,这些受体在嗅觉信号转导中发挥着关键作用。Or2p2基因编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体超家族,这些受体在细胞信号转导中发挥着重要作用,参与调节多种生物学过程,包括细胞增殖、分化和代谢。

Or2p2基因的进化历程与其功能密切相关。研究表明,基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,两者之间的平衡对物种间基因数量的差异有着重要影响[1]。Or2p2基因可能经历了复制和不对称进化,从而产生了新的功能。这种不对称进化可能在串联基因复制后更为常见,并能够生成具有显著新功能的基因。在Or2p2基因的研究中,我们需要关注其复制和进化过程,以及这些过程对其功能的影响。

Or2p2基因在疾病发生发展中的作用也是研究的重要方向。乳腺癌是一种异质性疾病,其中70%的病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的病例)通常出现在乳腺癌发病率较高的家庭中,与多个高、中、低外显率的易感基因相关[2]。尽管目前临床实践中主要关注高外显率基因,但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。Or2p2基因在乳腺癌发生发展中的作用尚不清楚,需要进一步研究以揭示其在疾病发生中的作用机制。

基因工程和基因网络研究为Or2p2基因的研究提供了新的工具和方法。工程化基因电路研究为理解和预测细胞过程动力学提供了一个框架,这有助于我们更好地理解Or2p2基因在细胞信号转导中的作用[3]。此外,基因敲除技术的发展使得我们可以通过敲除Or2p2基因来研究其功能。然而,对于一些基因来说,敲除可能导致致命的表型。在这种情况下,我们需要关注基因间相互作用,以及如何通过基因间相互作用来挽救这些基因的功能[4]。

综上所述,Or2p2基因在嗅觉信号转导中发挥着重要作用,其进化历程和功能与基因复制和不对称进化密切相关。Or2p2基因在疾病发生发展中的作用尚不清楚,需要进一步研究。基因工程和基因网络研究为Or2p2基因的研究提供了新的工具和方法。通过对Or2p2基因的研究,我们可以深入理解嗅觉信号转导的机制,揭示其在疾病发生中的作用,为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/