Or5a3-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5a3-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09178

品系全称

C57BL/6JCya-Or5a3em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258678-Or5a3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5a3-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09178) 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 A member 3
基因别称
MOR215-2,Olfr1441
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146683 | Ensembl: ENSMUST00000059033
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.7 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
Or5a3是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体超家族,负责编码嗅觉受体蛋白。嗅觉受体基因是哺乳动物基因组中最大的基因家族之一,负责感知各种化学信号。Or5a3基因在嗅觉信号传导中发挥重要作用,通过与特定气味分子结合,激活嗅觉受体细胞内的信号通路,从而引起嗅觉感受[1]。

基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,基因复制后的非对称进化可以产生新的基因,并在发育过程中发挥新的作用。Or5a3基因可能也经历了类似的进化过程,通过基因复制和序列变化,形成了新的嗅觉受体基因,以适应不同物种对气味感知的需求[2]。

基因表达调控是基因功能实现的关键环节。基因表达调控涉及多个层次,包括转录水平、转录后水平、翻译水平和翻译后水平。在转录水平上,基因表达受到启动子、增强子、沉默子等调控元件的影响。转录后水平上的调控主要包括RNA剪接、RNA编辑、RNA稳定性等。翻译水平上的调控包括mRNA稳定性、翻译起始、翻译延伸和翻译终止等。翻译后水平上的调控主要包括蛋白质修饰、蛋白质降解等[3]。

基因敲除是一种常用的基因功能研究方法,通过敲除目标基因,可以研究基因的功能和作用机制。基因敲除后,可能引起细胞或生物体的死亡,这类基因被称为必需基因。对于必需基因,可以通过基因拯救等方法来研究其功能。基因拯救是指通过引入外源基因或基因片段,恢复基因敲除后的表型,从而研究基因的功能。基因拯救技术可以帮助我们更好地理解基因的功能和作用机制[4]。

基因表达调控网络是细胞内基因表达调控的重要方式,通过基因表达调控网络,细胞可以响应外部环境的变化,并维持基因表达的稳定性。基因表达调控网络包括多个层次,包括转录因子、转录因子结合位点、调控元件等。通过研究基因表达调控网络,我们可以更好地理解基因表达调控的机制,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

综上所述,Or5a3基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和气味感知。Or5a3基因可能经历了基因复制和序列变化,形成了新的嗅觉受体基因。基因表达调控和基因拯救是研究基因功能的重要方法,可以帮助我们更好地理解基因的功能和作用机制。基因表达调控网络是细胞内基因表达调控的重要方式,通过研究基因表达调控网络,我们可以更好地理解基因表达调控的机制,并为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. 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/