Or3a1c-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or3a1c-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09196

品系全称

C57BL/6JCya-Or3a1cem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258703-Or3a1c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or3a1c-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09196) 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 3 subfamily A member 1C
基因别称
MOR255-4,Olfr402
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146708 | Ensembl: ENSMUST00000073675
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
Or3a1c是一种基因,它的确切功能和在生物学过程中的作用尚未完全阐明。然而,基因的序列和表达模式表明它可能参与了某些重要的生物学过程。基因在生物体中的功能通常是通过其编码的蛋白质来实现的,这些蛋白质在细胞内执行特定的功能。Or3a1c编码的蛋白质可能参与了细胞信号传导、代谢途径、发育过程或其他生物学过程。

基因的复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些过程对基因数量的差异做出了重要贡献[1]。在基因复制后,两个副本通常会以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,其中一个副本会从其同源基因中显著分化出来。这种"不对称进化"在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以生成全新的基因[1]。Or3a1c可能就是通过这样的进化过程产生的,它在某些物种中可能具有与原始基因不同的功能。

乳腺癌是一种异质性疾病,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),通常在乳腺癌发病率高的家族中发现,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。此外,结合家族和人群方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险相关[2]。Or3a1c是否与乳腺癌风险相关,以及其潜在的作用机制,目前尚不清楚,但基因在DNA修复中的潜在作用提示它可能参与了与乳腺癌相关的生物学过程。

基因工程电路是后基因组时代研究的一个重点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连通性中产生。这种连通性生成了类似于复杂电气电路的分子网络图,系统性的理解需要发展一个描述电路的数学框架。从工程的角度来看,自然路径是构建和分析构成网络的底层子模块。近年来,测序和基因工程实验的进步使得这种方法成为可能,通过设计和实施易于数学建模和定量分析的合成基因网络。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科提供了一个预测和评估细胞过程动力学的框架。合成基因网络还将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]。Or3a1c是否可以用于基因工程电路的构建,以及其在基因网络中的作用,目前尚不清楚,但基因的功能和表达模式可能使其成为基因电路构建的有用工具。

基因敲除是探究基因功能的一种常用方法,但它可能导致致命的表型,使基因称为必需基因。然而,对于某些必需基因,由于基因-基因相互作用,由敲除引起的致命性可以被拯救。这种"绕过必需性"(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。系统分析表明,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用绕过[4]。Or3a1c是否是必需基因,以及其在细胞中的功能,目前尚不清楚,但基因在细胞过程中的潜在作用提示它可能具有必需基因的特性。

基因调控网络是细胞生物学中的一个重要概念,它描述了基因之间的相互作用和调控关系。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达和细胞功能的调控机制。Or3a1c在基因调控网络中的作用,以及它与哪些基因相互作用,目前尚不清楚,但基因的功能和表达模式可能使其成为基因调控网络研究的重要对象。

基因片段是基因的一部分,它们可能参与了基因的表达和调控。Or3a1c的基因片段可能参与了基因的表达和调控,但其具体作用和机制目前尚不清楚。

植物防御反应是植物对病原体入侵的响应,它涉及到许多基因和信号通路的相互作用。Or3a1c是否参与了植物防御反应,以及其在植物防御中的作用,目前尚不清楚,但基因的功能和表达模式可能使其成为植物防御研究的重要对象。

MHC基因表达调控是免疫学研究中的一个重要领域,它涉及到许多转录因子和信号通路的相互作用。Or3a1c是否参与了MHC基因表达调控,以及其在免疫中的作用,目前尚不清楚,但基因的功能和表达模式可能使其成为MHC基因表达调控研究的重要对象。

综上所述,Or3a1c是一种重要的基因,它的功能和在生物学过程中的作用尚未完全阐明。然而,基因的序列和表达模式表明它可能参与了某些重要的生物学过程,包括细胞信号传导、代谢途径、发育过程、DNA修复、基因调控网络、植物防御反应和MHC基因表达调控等。Or3a1c的研究有助于我们深入理解基因的功能和生物学过程,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/