Or14c45-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or14c45-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09136

品系全称

C57BL/6JCya-Or14c45em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258611-Or14c45-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or14c45-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09136) 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 14 subfamily C member 45
基因别称
MOR220-3,Olfr297
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146618 | Ensembl: ENSMUST00000071112
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
Or14c45是一种在动物基因组中发现的重要基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族在动物嗅觉感知中发挥着关键作用,它们编码的蛋白质能够识别和结合特定的气味分子,从而触发嗅觉信号传递。Or14c45在嗅觉信号传导过程中发挥着重要作用,参与识别和响应特定的气味分子。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们共同影响着基因数量的差异。在基因复制后,通常两个复制的基因会以大约相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均衡的,其中一个复制基因会与其同源基因发生显著的序列差异。这种“不对称进化”在串联基因复制后更为常见,并可能产生具有新型功能的基因。在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,观察到不对称进化的例子,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,其中大多数病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)常见于乳腺癌发病率高的家族,与多种高、中、低渗透率的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透率基因,它们负责遗传性综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,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]。

基因电路是后基因组研究的核心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生。这种连接性产生了类似于复杂电路的分子网络图,需要发展数学框架来描述电路。从工程角度来看,构建和分析构成网络的底层模块是建立此类框架的自然途径。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得通过设计和实施适用于数学建模和定量分析的合成基因网络成为可能。这些发展标志着基因电路学科的出现,为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还可能导致细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有重要作用[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于探究基因功能。基因敲除导致基因功能完全丧失,其最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。在酵母中进行的全基因组敲除分析表明,基因组中大约四分之一的基因可能是必需的。与基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且可能由于基因-基因相互作用而发生变化。特别是对于一些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子得到拯救。这种“必需性绕过”(BOE)的基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,几乎30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过[4]。

基因调控网络是指在细胞中控制基因表达的分子和信号通路网络。这些网络包括转录因子、DNA结合蛋白、信号分子和细胞内信号通路等。基因调控网络通过调节基因的表达水平和时间模式来影响细胞的生物学过程,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。基因调控网络的研究有助于深入了解基因表达调控的机制,以及这些机制如何影响细胞的生物学功能和疾病发生[5]。

基因片段是指在基因组中存在的部分基因序列,它们可能不编码完整的蛋白质,但仍然具有生物学功能。基因片段可能参与基因调控、非编码RNA的表达或作为基因组进化的中间产物。基因片段的研究有助于理解基因组的结构和功能,以及基因进化的机制[6]。

植物防御反应是一种复杂的生物学过程,涉及到多种基因和信号通路。抗性基因依赖的植物防御反应是指植物通过抗性基因的表达来识别和响应病原体入侵的过程。这些基因编码的蛋白质能够识别病原体相关分子模式(PAMPs)或效应蛋白,并触发植物的防御反应。抗性基因依赖的植物防御反应对于植物抵御病原体入侵和维持植物健康至关重要[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)是一组高度多态性的基因,参与免疫系统的功能。MHC基因的表达受多种因素的调控,包括转录因子、DNA结合蛋白和信号通路等。MHC基因表达的调控对于免疫系统识别和响应外来抗原至关重要,因此对于免疫系统的功能和疾病发生具有重要意义[8]。

基因的定义是指一组编码蛋白质或RNA的DNA序列,它们通过转录和翻译过程产生功能性的生物分子。基因的定义对于理解基因的功能和表达调控机制至关重要,同时也对于基因组学和遗传学研究具有重要意义[9]。

基因转移技术在研究基因功能和基因表达调控方面发挥着重要作用。在角质形成细胞中,基因转移技术被用于研究表皮和粘膜生物学,以及建立基因转移方法。角质形成细胞是皮肤和粘膜组织中的主要细胞类型,对于维持皮肤和粘膜的屏障功能和免疫防御至关重要。基因转移技术在角质形成细胞中的应用有助于深入研究基因功能和基因表达调控机制[10]。

综上所述,Or14c45是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和气味分子的识别。Or14c45的进化过程可能涉及到基因复制和不对称进化,产生了具有新型功能的基因。此外,Or14c45可能与乳腺癌、基因电路、基因必需性绕过、基因调控网络、基因片段、植物防御反应、MHC基因表达调控、基因的定义和基因转移技术等相关领域的研究有关。对Or14c45的研究有助于深入理解嗅觉受体基因的功能和进化机制,以及它们在生物学过程和疾病发生中的作用。

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/
9. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/
10. Fenjves, E S. . Approaches to gene transfer in keratinocytes. In The Journal of investigative dermatology, 103, 70S-75S. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7963688/