Or13n4-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or13n4-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09119

品系全称

C57BL/6JCya-Or13n4em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258590-Or13n4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or13n4-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09119) 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 13 subfamily N member 4
基因别称
MOR260-4,Olfr702
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146597 | Ensembl: ENSMUST00000080899
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~2.0 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
Or13n4是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族13亚族N成员4。嗅觉受体基因家族是最大的基因家族之一,其成员在动物嗅觉系统中发挥着至关重要的作用。Or13n4编码的蛋白质是一种G蛋白偶联受体,它能够识别并结合特定的气味分子,从而触发细胞内的信号传导通路,最终导致嗅觉感知。

Or13n4基因在动物嗅觉系统中的功能研究较为深入。研究发现,Or13n4基因的表达具有组织特异性,主要在嗅觉上皮细胞中表达,而在其他组织中表达较低。此外,Or13n4基因的表达还受到性别和发育阶段的影响。例如,在雄性动物中,Or13n4基因的表达水平通常高于雌性动物[1]。

Or13n4基因的突变和功能缺失对嗅觉系统的影响也引起了研究者的关注。研究发现,Or13n4基因的突变会导致嗅觉丧失或嗅觉减退。此外,Or13n4基因的表达异常还与某些疾病的发生和发展相关。例如,Or13n4基因的表达异常与某些嗅觉障碍相关,如嗅觉丧失或嗅觉减退[2]。

在基因复制和基因丢失的进化过程中,Or13n4基因可能经历了不对称进化。不对称进化是指基因复制后,两个副本之间的序列变化不平衡,其中一个副本在功能上发生显著变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在动物基因组的进化中非常普遍,并且对于基因家族的多样性和功能的扩展具有重要意义[3]。

除了在嗅觉系统中的功能外,Or13n4基因还可能参与其他生物学过程。例如,Or13n4基因的表达可能受到基因调控网络的调控。基因调控网络是一个复杂的调控系统,它通过基因间的相互作用和调控因子的影响,控制基因的表达和功能。Or13n4基因的表达可能受到转录因子、表观遗传修饰和其他基因的调控,从而影响其在细胞和生物体内的功能[4]。

综上所述,Or13n4基因是一种重要的嗅觉受体基因,它在动物嗅觉系统中发挥着重要作用。Or13n4基因的突变和功能缺失对嗅觉系统的影响也引起了研究者的关注。此外,Or13n4基因可能还参与其他生物学过程,如基因调控网络。对Or13n4基因的深入研究有助于我们更好地理解嗅觉系统的功能、疾病的发生和发展机制,以及基因调控网络的复杂性[5,6,7,8]。

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/