Or9g4b-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or9g4b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09103

品系全称

C57BL/6JCya-Or9g4bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258564-Or9g4b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or9g4b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09103) 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 4B
基因别称
MOR213-3,Olfr1015
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146571 | Ensembl: ENSMUST00000047870
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.6 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
基因Or9g4b是果蝇(Drosophila melanogaster)中的一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是一类负责检测和转导化学信号到神经系统的基因,它们在动物的行为、生存和繁衍中扮演着重要角色。Or9g4b基因编码一种蛋白质,该蛋白质能够识别特定的气味分子,并将其转化为神经信号,从而让果蝇感知周围环境中的化学信息。

在果蝇中,嗅觉受体基因家族的进化呈现出高度的不对称性。基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,它们之间的动态平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异。基因复制后,通常两个副本基因会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,其中一个副本会与其同源基因发生显著的分化。这种“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,并能够产生具有全新功能的基因。Or9g4b基因的进化可能也受到了这种非对称进化过程的影响,导致其功能发生了显著的变化[1]。

嗅觉受体基因的复制和分化对于果蝇适应不同的环境和寻找食物、配偶等资源至关重要。Or9g4b基因的进化可能与其在嗅觉感知中的作用有关,例如,它可能对某些特定的气味分子具有更高的敏感性,或者能够识别新的气味分子。这种进化上的适应性可能有助于果蝇更好地适应其生活环境。

在人类中,嗅觉受体基因的复制和分化同样重要。人类嗅觉受体基因家族也非常庞大,包含数百个基因,它们在嗅觉感知中发挥着重要作用。嗅觉受体基因的变异可能会导致个体对某些气味分子的感知能力发生变化,例如,一些人可能对某些气味更加敏感,而另一些人可能对这些气味没有感知。这种个体差异可能与基因复制和分化过程中的非对称进化有关[1]。

此外,嗅觉受体基因的表达和功能受到多种因素的影响,包括环境因素、遗传因素等。基因表达调控网络在嗅觉受体基因的表达和功能中发挥着重要作用。例如,一些转录因子和信号通路可以调控嗅觉受体基因的表达,从而影响个体的嗅觉感知能力。Or9g4b基因的表达和功能也可能受到类似的调控机制的调节[2]。

综上所述,Or9g4b基因是果蝇中的一种嗅觉受体基因,参与嗅觉感知和化学信号的转导。基因复制和分化在嗅觉受体基因家族的进化中起着重要作用,导致不同物种之间嗅觉受体基因的数量和功能发生显著变化。Or9g4b基因的进化可能与其在嗅觉感知中的作用有关,例如,它可能对某些特定的气味分子具有更高的敏感性。嗅觉受体基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括环境因素、遗传因素等。进一步研究Or9g4b基因的进化、表达和功能,有助于深入理解嗅觉感知的机制和个体差异的生物学基础。

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. 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/