Or5t15-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

Or5t15-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09213

品系全称

C57BL/6JCya-Or5t15em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258725-Or5t15-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5t15-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09213) 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 T member 15
基因别称
MOR179-1,Olfr1095
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146730 | Ensembl: ENSMUST00000099874
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
Or5t15是一种编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一。嗅觉受体基因负责感知和识别气味分子,将化学信号转换为电信号,最终传递给大脑,产生嗅觉感知。Or5t15基因位于人类染色体17q11.2上,由一个外显子组成。Or5t15基因的表达主要发生在鼻腔嗅觉上皮细胞中,其编码的蛋白质与气味分子结合,引发嗅觉信号传导过程。

嗅觉受体基因家族的进化过程是一个复杂的过程,包括基因复制和基因丢失。在进化过程中,基因复制是一个常见的事件,它可以为生物提供新的基因功能,从而适应环境变化。然而,在基因复制后,两个副本基因通常会以相同的速度积累序列变化。在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个副本基因会从其同源基因中发生显著的分化。这种现象被称为“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,可以产生新的基因,从而为生物进化提供更多的可能性[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大约70%的乳腺癌病例被认为是散发的。家族性乳腺癌(大约30%的患者)通常在乳腺癌发病率高的家族中观察到,并与多种高、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,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。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),与中度的乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了许多常见的低渗透性等位基因,这些基因与乳腺癌风险略有增加或降低相关。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛使用。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将被纳入基因检测。然而,在将多基因面板检测完全整合到临床工作流程之前,需要对中度和低风险变异的临床管理进行额外研究[2]。

基因工程电路是后基因组时代研究的一个重要方向。基因和蛋白质之间的连接产生了类似于复杂电路的分子网络图。理解这些网络需要发展一个描述电路的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是自然通往这个框架的路径。最近,在测序和基因工程方面的实验进展使得这种方法成为可能,通过设计和实施合成基因网络,这些网络易于数学建模和定量分析。这些进展标志着基因电路学科的出现,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗具有重要作用[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于探索基因功能。然而,基因敲除的表型后果可能非常严重,导致基因的致死性。这些基因被称为必需基因。必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用来拯救,这种现象被称为“必需性的绕道”。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的基因组范围内进行基因敲除分析表明,高达约四分之一的基因可以是必需的。最近的一项系统性分析显示,裂殖酵母中近30%的必需基因的致死性可以通过必需性的绕道相互作用来拯救。在这里,我们回顾了揭示和理解必需性绕道的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞生物学研究的一个核心问题。基因调控网络是指基因之间相互调控的复杂网络,这些网络决定了基因的表达模式和细胞的行为。基因调控网络的研究对于理解细胞分化、发育、代谢和疾病发生等生物学过程至关重要。尽管许多基因调控网络已经得到了解析,但仍然有许多未知之处需要进一步研究[5]。

基因片段是基因的一部分,可能包含基因的一部分功能。基因片段的研究对于理解基因的功能和进化具有重要意义。基因片段可以通过基因复制和基因重组等过程产生,它们可能参与基因的调控和表达。然而,目前对基因片段的研究相对较少,需要更多的研究来揭示其功能和进化机制[6]。

植物的抗病性是由抗病基因控制的。抗病基因的表达可以激活植物的抗病反应,抵御病原体的侵害。抗病基因的表达受到植物免疫系统的调控,包括模式识别受体(PRRs)和抗病基因(R基因)。抗病基因的表达可以通过信号转导途径和转录因子等机制进行调控。抗病基因的研究对于理解植物的抗病机制和开发抗病植物具有重要意义[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)是一组编码免疫相关蛋白的基因。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXRβ、NFκB、IκB、hXBP-1和NF-Y等。MHC基因的调控机制对于理解免疫系统的功能和疾病发生具有重要意义。最近的研究揭示了MHC基因调控的新机制,为免疫学和疾病研究提供了新的思路[8]。

基因是生物体内负责遗传信息传递的基本单位。基因的定义是一个有争议的问题,不同的学者对基因的定义有不同的观点。基因的定义对于理解基因的功能和进化具有重要意义。尽管基因的定义仍然存在争议,但基因是生物体内负责遗传信息传递的基本单位,这是无可争议的事实[9]。

基因转移技术是将外源基因导入细胞的方法,对于研究基因功能和研究基因治疗具有重要意义。对于研究表皮和黏膜生物学的研究人员来说,使用基因转移技术将外源基因导入原代角质形成细胞是一个挑战。目前,已经开发了许多基因转移技术,包括病毒载体和非病毒载体等。基因转移技术的研究对于理解基因功能和开发基因治疗具有重要意义[10]。

Or5t15基因编码的蛋白质是一种嗅觉受体,参与嗅觉信号传导过程。Or5t15基因的表达主要发生在鼻腔嗅觉上皮细胞中,其编码的蛋白质与气味分子结合,引发嗅觉信号传导过程。Or5t15基因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、基因突变等。Or5t15基因的突变可能导致嗅觉障碍,影响人类的嗅觉感知。Or5t15基因的研究对于理解嗅觉信号传导的机制和嗅觉障碍的发病机制具有重要意义。

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/