Or13d1-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or13d1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09127

品系全称

C57BL/6JCya-Or13d1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258600-Or13d1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or13d1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09127) 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 D member 1
基因别称
MOR262-9,Olfr270
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146607 | Ensembl: ENSMUST00000172257
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.5 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
Or13d1,也称为Olfactory receptor 13D1,是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体家族。嗅觉受体基因编码的蛋白质主要表达于嗅觉上皮细胞中,负责识别和传递化学信号,从而引起嗅觉反应。嗅觉受体基因在动物进化过程中经历了大量的复制和多样化,形成了庞大的基因家族。Or13d1基因在嗅觉受体基因家族中具有较高的序列相似性,但其在不同物种中的功能和表达模式可能有所不同。

在进化过程中,基因复制和丢失是常见的现象,这些动态过程对动物基因组中基因数量的差异产生了重要影响[1]。Or13d1基因的复制可能使其在进化过程中发生了不对称分化,导致其在不同物种中具有不同的功能和表达模式。这种不对称进化可能为嗅觉受体基因家族的多样性提供了重要的基础。

嗅觉受体基因家族在人类和其他哺乳动物中具有高度的多样性,这与嗅觉受体基因的复制和多样化密切相关。基因复制后,两个副本通常以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累可能非常不均匀,一个副本与其同源基因的序列差异很大。这种现象被称为“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,并且可以产生实质上新颖的基因[1]。

Or13d1基因的功能和表达模式可能与嗅觉受体基因家族中的其他基因相似。嗅觉受体基因在嗅觉上皮细胞中表达,负责识别和传递化学信号,从而引起嗅觉反应。嗅觉受体基因的表达受到多种因素的调控,包括基因转录、蛋白质翻译和后翻译修饰等。基因转录调控是嗅觉受体基因表达调控的关键环节,涉及多种转录因子和调控元件的相互作用[2]。

Or13d1基因的表达可能受到基因转录调控的影响。基因转录调控是嗅觉受体基因表达调控的关键环节,涉及多种转录因子和调控元件的相互作用。Or13d1基因的启动子区域可能含有特定的转录因子结合位点,这些位点可以与相应的转录因子结合,从而调控Or13d1基因的转录水平[2]。

Or13d1基因的表达可能受到基因转录后调控的影响。基因转录后调控包括RNA的剪接、修饰和稳定性等过程。Or13d1基因的mRNA可能经历剪接,产生不同的剪接变体,这些变体可能具有不同的功能和表达模式[2]。

Or13d1基因的表达可能受到基因翻译和后翻译修饰的影响。基因翻译是指将mRNA转化为蛋白质的过程,而蛋白质翻译后修饰是指对翻译后的蛋白质进行修饰,如磷酸化、乙酰化等。Or13d1基因的蛋白质可能经历翻译后修饰,这些修饰可能影响蛋白质的结构和功能[2]。

Or13d1基因的表达可能受到基因表达调控网络的影响。基因表达调控网络是指基因之间相互作用的网络,包括转录因子、microRNA和蛋白质等。Or13d1基因可能与其他基因相互作用,形成复杂的基因表达调控网络,从而影响Or13d1基因的表达[2]。

综上所述,Or13d1基因是嗅觉受体基因家族中的一种基因,参与嗅觉信号传导过程。Or13d1基因的表达受到多种因素的调控,包括基因转录、蛋白质翻译和后翻译修饰等。Or13d1基因的表达可能受到基因表达调控网络的影响。Or13d1基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导的分子机制,为嗅觉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. 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/