Or9g3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or9g3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09100

品系全称

C57BL/6JCya-Or9g3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258561-Or9g3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or9g3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09100) 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 9 subfamily G member 3
基因别称
MOR213-6,Olfr1012
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146568 | Ensembl: ENSMUST00000099916
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
Or9g3是一种在哺乳动物中发现的基因,它的具体功能目前还不是很清楚。但是,根据基因名称推测,Or9g3可能与嗅觉受体有关。嗅觉受体是一类能够识别和结合特定化学分子的蛋白质,从而让哺乳动物能够感知气味。嗅觉受体基因家族在哺乳动物基因组中非常大,而且具有高度的多样性。Or9g3是其中的一员,它可能负责识别和结合某些特定的化学分子,从而让哺乳动物能够感知特定的气味。

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,这两种动态过程的平衡对物种之间基因数量的差异有着重要的影响[1]。在基因复制之后,通常两个副本基因的序列变化速率大约相等。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本基因会从其同源基因中显著分化出来。这种“不对称进化”在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中,不对称进化产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常在乳腺癌发病率高的家族中可见,与多种高、中、低外显率的易感基因相关。家系连锁研究已经确定了高外显率基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。此外,结合家系和人群研究方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关[2]。

基因调控网络是生物体内基因表达调控的核心机制之一。基因调控网络通过一系列复杂的相互作用和调控机制,控制着基因的表达,从而影响细胞的生命活动。基因调控网络的复杂性表现在其组成成员的多样性、调控关系的复杂性和调控信号的多样性等方面[3]。

基因片段是指在基因组中存在的非完整基因序列。这些基因片段可能由于各种原因而存在,例如基因复制、基因丢失或基因重组等。基因片段可能具有多种生物学功能,例如参与基因调控、影响基因表达、影响基因组的结构稳定性等[4]。

抗性基因依赖的植物防御反应是植物免疫系统中的一种重要机制。植物通过识别病原体相关的分子模式(PAMPs)或效应蛋白,激活抗性基因,从而产生一系列的防御反应,包括细胞壁加固、细胞膜通透性增加、活性氧的产生等[5]。

MHC基因表达调控是免疫系统中的重要过程。MHC分子在免疫应答中起着关键的作用,它们能够识别和呈递抗原,从而激活T细胞。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,例如H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。这些转录因子通过与MHC基因启动子区的DNA序列相互作用,影响MHC基因的表达水平[6]。

综上所述,Or9g3作为一种可能的嗅觉受体基因,在哺乳动物中具有潜在的功能。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,基因调控网络是生物体内基因表达调控的核心机制之一。基因片段在基因组中可能具有多种生物学功能。抗性基因依赖的植物防御反应是植物免疫系统中的一种重要机制。MHC基因表达调控是免疫系统中的重要过程。这些研究结果为深入理解基因的生物学功能和进化机制提供了重要的参考。

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. 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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
5. 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/
6. 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/