Or9g4-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or9g4-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09102

品系全称

C57BL/6JCya-Or9g4em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258563-Or9g4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or9g4-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09102) 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 4
基因别称
MOR213-4,Olfr1006
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146570 | Ensembl: ENSMUST00000099917
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~2.7 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
Or9g4是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族。嗅觉受体基因在哺乳动物的嗅觉系统中起着至关重要的作用,它们负责感知和识别各种气味分子。Or9g4基因在嗅觉受体家族中具有高度特异性,主要表达在嗅觉上皮的嗅觉受体神经元中。Or9g4基因编码的蛋白质具有七个跨膜结构域,这些结构域与G蛋白相互作用,从而激活细胞内的信号传导通路。

Or9g4基因的进化与基因复制和基因丢失密切相关。在基因复制过程中,两个副本通常以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,一个副本会与另一个副本产生高度不均匀的序列变化,这种现象称为“不对称进化”。不对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并可以产生具有实质性新颖功能的基因[1]。Or9g4基因可能就是通过不对称进化产生的新基因,并在嗅觉系统中发挥着重要作用。

Or9g4基因在嗅觉受体家族中的功能研究较少,但相关的研究表明,嗅觉受体基因在癌症的发生发展中具有重要作用。例如,BRCA1和BRCA2基因是乳腺癌中最著名的遗传风险基因,它们参与DNA修复和细胞周期调控[2]。Or9g4基因虽然不属于BRCA基因家族,但作为嗅觉受体基因,也可能参与类似的生物学过程。

基因工程技术的进步为研究基因功能提供了新的手段。通过构建人工基因网络,可以模拟和分析细胞内的信号传导通路,从而深入理解基因表达和调控的机制[3]。Or9g4基因的功能研究也可以借鉴这一技术,通过构建Or9g4基因的表达模型,研究其在嗅觉系统中的功能和调控机制。

基因敲除技术是研究基因功能的重要手段。然而,一些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为“必需基因”。近年来,研究发现,一些必需基因的致死效应可以通过基因间的相互作用来克服,这种现象称为“基因必需性绕过”(BOE)[4]。Or9g4基因可能也受到BOE的影响,因此,在研究Or9g4基因的功能时,需要考虑基因间的相互作用。

综上所述,Or9g4是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉系统中发挥着重要作用。Or9g4基因的进化、功能研究和基因敲除技术等方面的研究,有助于深入理解嗅觉受体基因的生物学功能和疾病发生机制,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/