Or5p58-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5p58-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09215

品系全称

C57BL/6JCya-Or5p58em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258728-Or5p58-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5p58-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09215) 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 P member 58
基因别称
MOR204-14,Olfr482
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146733 | Ensembl: ENSMUST00000081184
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
Or5p58是一种编码嗅觉受体的基因。嗅觉受体是位于鼻腔内的嗅觉上皮细胞上的一类蛋白质,能够识别并响应各种化学物质,从而触发嗅觉信号。Or5p58的表达和功能与嗅觉信号传导密切相关,可能对动物的行为、摄食、繁殖等方面产生影响。

嗅觉受体的基因家族非常庞大,不同物种的嗅觉受体基因数量和种类存在显著差异。在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,这些事件可能导致基因家族的扩张和收缩,进而影响嗅觉受体的多样性和功能。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,一些嗅觉受体基因在复制后出现了非对称进化,其中一个拷贝与另一个拷贝相比发生了显著的序列变化,从而产生了新的嗅觉受体基因,并招募到新的发育功能[1]。

除了嗅觉受体基因,还有许多其他基因与癌症的发生和发展密切相关。例如,乳腺癌是一种异质性很高的疾病,大约70%的病例被认为是散发性的,而30%的病例与家族遗传有关。家族性乳腺癌与许多高、中、低外显率的易感基因相关,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等。此外,一些参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等,也与乳腺癌的风险相关。目前,只有高外显率基因被广泛应用于临床实践,但随着下一代测序技术的发展,所有家族性乳腺癌基因都可能会被纳入遗传检测中[2]。

基因工程是近年来发展迅速的领域,通过设计合成基因网络,可以实现对细胞过程动态的预测和评估,从而为功能基因组学、纳米技术和基因细胞治疗等领域提供新的思路和方法[3]。此外,基因敲除技术是研究基因功能的重要手段,但基因敲除导致的表型可能受到背景效应和基因间相互作用的影响。例如,在一些必需基因中,敲除导致的致死性可以通过基因间相互作用得到挽救,这种现象被称为“必需基因的绕过”(BOE)[4]。

综上所述,Or5p58是一种编码嗅觉受体的基因,其表达和功能与嗅觉信号传导密切相关。嗅觉受体基因家族在进化过程中经历了基因复制和基因丢失,这些事件可能导致基因家族的扩张和收缩,进而影响嗅觉受体的多样性和功能。此外,基因工程、基因敲除技术和基因间相互作用等方面的发展为研究基因功能和疾病发生机制提供了新的思路和方法[5]。

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/