Or7e174-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or7e174-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09093

品系全称

C57BL/6JCya-Or7e174em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258552-Or7e174-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or7e174-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09093) 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 E member 174
基因别称
MOR145-4,Olfr868
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146559 | Ensembl: ENSMUST00000212767
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~4.3 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
Or7e174是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族。嗅觉受体基因是嗅觉系统中的关键组成部分,它们编码的蛋白质负责识别和传递气味信号。Or7e174基因在人类基因组中具有高度保守性,表明其在嗅觉感知中发挥着重要的作用。

Or7e174基因的表达和功能受到多种因素的影响,包括基因表达调控、蛋白质翻译后修饰和信号通路等。基因表达调控包括转录水平的调控和转录后水平的调控,如RNA剪接和稳定性调控等。蛋白质翻译后修饰包括磷酸化、甲基化和泛素化等,这些修饰可以影响蛋白质的活性、稳定性和定位。信号通路是指一系列蛋白质之间的相互作用和信号传递过程,这些过程可以影响细胞内的各种生物学过程,如细胞增殖、分化和凋亡等。

Or7e174基因在多种生物学过程中发挥着重要的作用,包括嗅觉感知、嗅觉信号传递和嗅觉相关疾病的发生。嗅觉感知是指嗅觉系统对气味分子的识别和感知过程,Or7e174基因编码的蛋白质可以识别特定的气味分子,并将气味信号传递到大脑中,从而产生嗅觉感知。嗅觉信号传递是指气味信号在嗅觉系统中的传递过程,Or7e174基因编码的蛋白质可以与G蛋白偶联,从而激活下游的信号通路,如cAMP信号通路和IP3信号通路等。

Or7e174基因的表达和功能与多种嗅觉相关疾病的发生密切相关,如嗅觉障碍、嗅觉失灵和嗅觉过敏等。嗅觉障碍是指嗅觉系统对气味分子的识别和感知能力下降,嗅觉失灵是指嗅觉系统完全丧失对气味分子的识别和感知能力,嗅觉过敏是指嗅觉系统对气味分子的反应过度。Or7e174基因的表达和功能异常可以导致嗅觉相关疾病的发生,如嗅觉障碍和嗅觉失灵等。

在基因进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象。在基因复制事件中,两个复制的基因往往会在进化过程中积累序列变化,但有时这种变化是不对称的,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”,在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并可以产生新的基因,这些基因可能被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,约70%的病例被认为是散发的,而约30%的病例则与家族遗传相关。家族性乳腺癌通常发生在乳腺癌发病率高的家族中,并已与多种高、中和低渗透性的易感基因相关。除了BRCA1和BRCA2等高渗透性基因外,还有一些基因,如PTEN和TP53,与遗传性综合征有关。此外,还有其他基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)发现了一些与乳腺癌风险略微增加或降低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被纳入遗传测试中。然而,在将多基因面板测试全面实施到临床工作流程中之前,需要对中度和低风险变体的临床管理进行更多研究[2]。

基因电路工程是后基因组时代研究的一个重要方向,旨在理解和预测细胞过程的动力学。基因电路是由基因和蛋白质构成的复杂网络,类似于电路图,需要数学框架来描述其连接性。基因电路工程的发展促进了合成基因网络的设计和分析,这些网络可以用于数学建模和定量分析。合成基因网络不仅可以提供预测和评估细胞过程动力学的框架,还可以产生新的细胞控制形式,这在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗方面具有重要意义[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于探索基因功能,但某些基因敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的全基因组敲除分析中,大约四分之一的基因被认为是必需的。基因敲除的致死性可以由非基因抑制因子所挽救,这种现象被称为“必需基因绕过”(BOE)。最近的研究表明,裂殖酵母中近30%的必需基因的致死性可以通过BOE相互作用来挽救。BOE相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型,对于理解基因必需性的绕过机制具有重要意义[4]。

基因调控网络是指基因和蛋白质之间的相互作用和信号传递过程,这些过程可以影响细胞内的各种生物学过程,如细胞增殖、分化和凋亡等。基因调控网络的研究对于理解基因表达调控机制和细胞过程动力学具有重要意义[5]。

基因片段是指基因序列中的一部分,它们可以独立于整个基因序列而存在和发挥作用。基因片段的研究对于理解基因的结构和功能具有重要意义[6]。

植物抗病反应中,抗性基因起着关键作用。抗性基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)和效应蛋白,从而激活植物的抗病反应。抗性基因依赖的植物抗病反应是植物免疫系统的重要组成部分,对于植物的抗病能力具有重要意义[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达调控是免疫学研究的重要方向。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,如抗原呈递和免疫识别等。MHC基因的表达受到多种因素的影响,如转录因子、染色质修饰和信号通路等。MHC基因表达调控的研究对于理解免疫系统的功能和疾病的发生机制具有重要意义[8]。

综上所述,Or7e174基因是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉感知、嗅觉信号传递和嗅觉相关疾病的发生中发挥着重要作用。Or7e174基因的表达和功能受到多种因素的影响,包括基因表达调控、蛋白质翻译后修饰和信号通路等。Or7e174基因的研究对于深入理解嗅觉感知的分子机制和嗅觉相关疾病的发病机制具有重要意义,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. 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/
6. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
7. 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/
8. 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/