Or5an6-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Or5an6-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09179

品系全称

C57BL/6JCya-Or5an6em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258679-Or5an6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5an6-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09179) 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 AN member 6
基因别称
MOR215-1,Olfr1440
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146684 | Ensembl: ENSMUST00000054567
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
MGI:3031274Male mice homozygous for a null allele cannot detect 45 ng muscone.
基因Or5an6,也称为Olfactory receptor 5AN6,是一种存在于动物体内的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类编码嗅觉受体的基因,它们在动物嗅觉的形成和感知中起着至关重要的作用。嗅觉受体基因的多样性使得动物能够感知到各种各样的气味分子。

嗅觉受体基因通常位于染色体上,并且在不同的物种中存在一定的保守性。基因Or5an6在动物嗅觉的形成和感知中发挥着重要作用。它编码的蛋白质能够与特定的气味分子结合,从而激活嗅觉信号通路,引发嗅觉感知。

基因Or5an6的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因复制、基因丢失和基因表达调控等。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,它们对基因数量的差异和基因功能的多样性有着重要的影响。在基因复制过程中,基因副本通常会经历序列变化,从而产生新的基因功能。基因Or5an6的复制和序列变化可能导致了其功能的多样性和特化。

基因Or5an6的表达和功能还受到基因调控网络的调控。基因调控网络是由多个基因和蛋白质组成的复杂网络,它们相互作用并共同调控基因的表达。基因Or5an6的表达可能受到其他基因和蛋白质的调控,从而影响其功能。此外,基因Or5an6的表达还可能受到表观遗传调控的影响,例如DNA甲基化和组蛋白修饰等。

基因Or5an6的研究对于理解动物嗅觉的形成和感知机制具有重要意义。通过研究基因Or5an6的表达和功能,我们可以揭示嗅觉受体的多样性和特化机制,以及它们在动物行为和生态环境中的作用。此外,基因Or5an6的研究还可以为嗅觉相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

基因Or5an6的研究还可以与基因复制、基因丢失和基因表达调控等进化生物学和分子生物学的研究相结合,进一步探索基因进化的机制和规律。通过研究基因Or5an6在不同物种中的保守性和差异性,我们可以揭示基因进化的动力和过程,以及它们对动物基因组结构和功能的影响。

综上所述,基因Or5an6是一种重要的嗅觉受体基因,它在动物嗅觉的形成和感知中发挥着重要作用。基因Or5an6的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因复制、基因丢失和基因表达调控等。基因Or5an6的研究对于理解动物嗅觉的形成和感知机制具有重要意义,并为嗅觉相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。基因Or5an6的研究还可以与进化生物学和分子生物学的研究相结合,进一步探索基因进化的机制和规律[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]。

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. Lescot, Magali, Déhais, Patrice, Thijs, Gert, Rouzé, Pierre, Rombauts, Stephane. . PlantCARE, a database of plant cis-acting regulatory elements and a portal to tools for in silico analysis of promoter sequences. In Nucleic acids research, 30, 325-7. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11752327/
7. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
8. 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/
9. 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/
10. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/