Or5w8-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5w8-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09149

品系全称

C57BL/6JCya-Or5w8em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258631-Or5w8-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5w8-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09149) 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 5 subfamily W member 8
基因别称
MOR177-9,Olfr1151
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146638 | Ensembl: ENSMUST00000061081
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
基因Or5w8是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体家族。嗅觉受体基因在哺乳动物中高度多样化,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白在鼻腔中的嗅觉受体细胞表面表达,能够识别并响应环境中的化学物质,从而产生嗅觉信号。Or5w8作为嗅觉受体基因家族中的一员,可能在某些动物中具有特定的嗅觉功能。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是动物基因组频繁发生的事件,这两种动态过程的平衡对物种之间基因数量的差异做出了重要贡献[1]。Or5w8基因可能起源于基因复制事件,并在随后的进化过程中发生了序列变化,使其具有了特定的功能。

Or5w8基因的功能和表达模式可能与其他嗅觉受体基因存在差异。在动物中,嗅觉受体基因的复制和不对称进化可能导致了新的嗅觉受体基因的产生,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。因此,Or5w8基因可能具有特定的嗅觉功能,并在动物的行为和生存中发挥重要作用。

除了嗅觉受体基因,还有一些基因在乳腺癌的发生发展中具有重要作用。BRCA1和BRCA2是乳腺癌的高外显率基因,PTEN和TP53也与乳腺癌的发生相关。此外,一些基因参与DNA修复,如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C,与乳腺癌的发病率相关[2]。这些基因的变异可能导致乳腺癌的易感性增加,因此对乳腺癌基因的研究对于预防和治疗乳腺癌具有重要意义。

除了基因的功能研究,基因工程和基因调控网络的研究也取得了重要进展。基因工程可以设计和构建合成基因网络,这些网络可以用于研究细胞过程的动力学,并开发新的逻辑形式的细胞控制。基因调控网络的研究可以帮助我们理解基因表达和细胞过程的调控机制,从而为疾病的治疗和预防提供新的思路[3]。

此外,基因敲除技术可以用于研究基因的功能和调控机制。基因敲除可以导致基因功能的丧失,从而帮助我们理解基因在生物体中的作用。然而,一些基因的敲除可能导致生物体的死亡,因此基因敲除技术也存在一定的局限性。最近的研究发现,一些基因的致死性敲除可以通过基因-基因相互作用得到挽救,这种现象被称为“绕过基因必需性”[4]。

基因Or5w8作为一种嗅觉受体基因,可能在动物的嗅觉功能中发挥重要作用。Or5w8基因的复制和不对称进化可能导致其具有特定的功能,并在动物的行为和生存中发挥作用。除了嗅觉受体基因,乳腺癌基因、基因工程和基因调控网络的研究也取得了重要进展,为疾病的治疗和预防提供了新的思路。基因敲除技术可以帮助我们理解基因的功能和调控机制,但需要注意基因敲除技术的局限性。

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/