Or2w4-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2w4-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09221

品系全称

C57BL/6JCya-Or2w4em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258739-Or2w4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2w4-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09221) 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 2 subfamily W member 4
基因别称
MOR256-8,Olfr1362,Olfr1363-ps1
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146744 | Ensembl: ENSMUST00000051874
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~3.1 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
OR2W4基因,也称为olfactory receptor 2W4,是一种属于嗅觉受体基因家族的基因。嗅觉受体基因家族是一类编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体是嗅觉系统中的关键分子,负责检测和识别气味分子。OR2W4基因在人类的嗅觉感知中发挥着重要作用,它编码的蛋白质可以与特定的气味分子结合,从而触发嗅觉信号传递。OR2W4基因的表达受到多种因素的影响,包括基因调控网络和表观遗传修饰等。了解OR2W4基因的功能和调控机制对于深入研究嗅觉感知的生物学过程具有重要意义。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,基因复制后,两个副本通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累可能非常不均匀,其中一个副本会与另一个副本发生显著的差异。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常发生在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究表明,高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53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),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了一些与乳腺癌风险略微增加或降低的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中得到广泛应用。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包括在遗传测试中。然而,在全面实施多基因面板测试到临床工作流程之前,需要对中度和低风险变体的临床管理进行额外研究[2]。

基因回路工程是后基因组研究的一个核心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连通性中产生。这种连通性产生了类似于复杂电路的分子网络图,为了系统地理解,需要开发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基础子模块是通往这种框架的自然途径。最近,测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施和数学建模合成基因网络成为可能。这些发展标志着基因回路学科的兴起,它为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络也将导致新的细胞控制逻辑形式,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意义[3]。

基因敲除产生完全丧失功能的基因型,是探索基因功能的一种常用方法。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且由于基因-基因相互作用而可能发生变化。特别是,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过非基因抑制因子得到挽救。这种“必需性旁路”(BOE)基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的一项系统分析表明,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到旁路[4]。

基因调控网络在基因表达调控中发挥着重要作用。基因调控网络是由一系列基因和蛋白质组成的复杂网络,它们相互调节以控制基因的表达。基因调控网络中的基因和蛋白质相互作用,形成反馈回路和正负调控环路,从而实现对基因表达的精细调控。基因调控网络的研究对于理解基因表达调控的机制和疾病发生发展具有重要意义[5]。

基因片段在基因表达调控中起着重要作用。基因片段是一段特定的DNA序列,它可以与基因调控网络中的其他分子相互作用,从而影响基因的表达。基因片段可以包含启动子、增强子和沉默子等调控元件,它们通过与其他分子相互作用来控制基因的表达。基因片段的研究对于深入理解基因表达调控的机制和开发新的基因治疗策略具有重要意义[6]。

植物抗病基因依赖的植物防御反应在植物免疫系统中发挥着重要作用。植物抗病基因编码的蛋白质可以识别病原体相关的分子模式(PAMPs)和效应蛋白,从而触发植物的防御反应。植物抗病基因依赖的防御反应包括局部和系统性的免疫反应,这些反应可以有效地抑制病原体的生长和繁殖。植物抗病基因的研究对于开发新的抗病策略和植物免疫系统的深入研究具有重要意义[7]。

MHC基因表达调控的研究对于理解免疫系统的功能和疾病发生发展具有重要意义。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,它们参与抗原的呈递和T细胞的活化。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、DNA甲基化和染色质重塑等。研究MHC基因的表达调控机制有助于深入理解免疫系统的功能和疾病发生发展的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[8]。

基因OR2W4是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥着重要作用。OR2W4基因的表达受到基因调控网络和表观遗传修饰等因素的影响。基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,基因复制后,两个副本通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累可能非常不均匀,其中一个副本会与另一个副本发生显著的差异。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因。乳腺癌是一种异质性疾病,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。基因回路工程是后基因组研究的一个核心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连通性中产生。基因敲除是一种常用的方法,用于探索基因功能,但具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基因调控网络在基因表达调控中发挥着重要作用。基因片段在基因表达调控中起着重要作用。植物抗病基因依赖的植物防御反应在植物免疫系统中发挥着重要作用。MHC基因表达调控的研究对于理解免疫系统的功能和疾病发生发展具有重要意义。

综上所述,基因OR2W4是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥着重要作用。OR2W4基因的表达受到基因调控网络和表观遗传修饰等因素的影响。基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,基因复制后,两个副本通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累可能非常不均匀,其中一个副本会与另一个副本发生显著的差异。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因。乳腺癌是一种异质性疾病,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。基因回路工程是后基因组研究的一个核心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连通性中产生。基因敲除是一种常用的方法,用于探索基因功能,但具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基因调控网络在基因表达调控中发挥着重要作用。基因片段在基因表达调控中起着重要作用。植物抗病基因依赖的植物防御反应在植物免疫系统中发挥着重要作用。MHC基因表达调控的研究对于理解免疫系统的功能和疾病发生发展具有重要意义。

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/