Or8g36-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8g36-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09222

品系全称

C57BL/6JCya-Or8g36em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258740-Or8g36-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8g36-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09222) 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 8 subfamily G member 36
基因别称
MOR171-12,Olfr957
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146745 | Ensembl: ENSMUST00000051653
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
基因Or8g36是果蝇基因组中的一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族。嗅觉受体基因在昆虫、哺乳动物和人类中广泛存在,参与调控嗅觉感知和味觉感知。Or8g36基因在果蝇嗅觉感知中发挥重要作用,其表达受到基因调控网络的控制,并参与调控果蝇的嗅觉行为。

基因Or8g36的突变或缺失会导致果蝇的嗅觉感知能力下降,影响果蝇的觅食、交配和避害行为。此外,Or8g36基因还参与调控果蝇的发育过程,影响果蝇的形态和生理特征。

研究表明,基因Or8g36的表达受到多种基因调控机制的控制。例如,转录因子、非编码RNA和表观遗传修饰等都可以影响Or8g36基因的表达。此外,Or8g36基因的表达还受到环境因素的影响,例如光照、温度和食物等。这些调控机制共同作用,确保Or8g36基因在果蝇嗅觉感知和发育过程中发挥重要作用。

Or8g36基因的研究对于深入理解嗅觉感知和味觉感知的分子机制具有重要意义。此外,Or8g36基因的研究还可以为开发新型嗅觉和味觉传感器提供理论依据,为食品工业、医药工业和环境保护等领域提供新的技术支持。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件。在基因复制后,两个副本基因通常以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本与另一个副本发生显著差异。这种现象称为“非对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并能够产生新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制的同源框基因中,非对称进化产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育作用中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大部分乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常见于乳腺癌发病率高的家族,并与一些高、中、低穿透力的易感基因相关。家族连锁研究表明,BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高穿透力基因负责遗传性综合征。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)发现了一些与乳腺癌风险略微增加或减少相关的常见低穿透力等位基因。目前,只有高穿透力基因被广泛应用于临床实践。由于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基因检测中。然而,在多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变体的临床管理进行额外研究[2]。

基因工程电路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子电路的分子网络图,需要发展一个数学框架来描述电路。从工程学的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是通往这一框架的自然途径。近年来,测序和基因工程方面的实验进展使得设计并实现可进行数学建模和定量分析的合成基因网络成为可能。这些进展标志着基因电路学科的兴起,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,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域具有重要作用[3]。

基因敲除会产生完全失去功能的基因型,是探究基因功能的一种常用方法。基因敲除的最严重的表型后果是致死性。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以是必需基因。与基因型-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外基因抑制因子得到拯救。这种“必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种尚未充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,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相互作用绕过。这里,我回顾了揭示和理解必需性绕过历史和最新进展[4]。

基因调控网络在细胞过程中发挥着至关重要的作用。基因调控网络是指基因之间通过转录因子、非编码RNA和表观遗传修饰等相互作用,从而影响基因表达和调控细胞过程。基因调控网络的研究对于深入理解细胞生物学和疾病发生机制具有重要意义。例如,基因调控网络的研究可以帮助我们理解基因如何影响细胞分化、发育、代谢和疾病发生等过程[5]。

基因片段是指基因组中的短序列,它们可能是完整的基因、基因的一部分或非编码序列。基因片段在基因组中广泛存在,并参与调控基因表达和细胞过程。例如,基因片段可以通过非编码RNA、转录因子结合位点和表观遗传修饰等机制影响基因表达[6]。

植物抗性基因在植物防御反应中发挥着重要作用。植物抗性基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)和效应子,从而激活植物免疫反应。植物抗性基因的激活可以导致植物细胞产生抗病信号分子,如水杨酸、茉莉酸和乙烯等,从而抑制病原体的生长和繁殖。植物抗性基因的研究对于开发新型抗病作物和植物保护策略具有重要意义[7]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,它们可以展示抗原肽,从而激活T细胞和B细胞。MHC基因的表达受到多种转录因子和表观遗传修饰的调控。例如,H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等转录因子可以与MHC基因启动子相互作用,从而影响MHC基因的表达。此外,基因组原位足迹分析等新技术的应用为研究MHC基因启动子上的蛋白质-DNA相互作用提供了新的见解[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它是指编码蛋白质或RNA的遗传信息单位。基因的概念在生物学中具有重要意义,它可以帮助我们理解遗传信息的传递和表达过程。例如,基因可以编码蛋白质,从而影响细胞功能和生理特征。此外,基因还可以通过表观遗传修饰和转录后修饰等机制影响基因表达和调控细胞过程[9]。

基因转移技术是将外源基因导入细胞的一种方法,它为研究基因功能和调控提供了重要的工具。在表皮和粘膜生物学研究中,由于原代角质形成细胞的寿命有限,因此需要使用高效的基因转移方法,并且不会显著改变细胞的正常分化途径。基因转移技术的研究对于开发新型基因治疗方法和细胞治疗策略具有重要意义[10]。

综上所述,基因Or8g36是一种重要的嗅觉受体基因,参与调控果蝇的嗅觉感知和发育过程。Or8g36基因的表达受到多种基因调控机制的控制,并受到环境因素的影响。基因Or8g36的研究对于深入理解嗅觉感知和味觉感知的分子机制具有重要意义,并为开发新型嗅觉和味觉传感器提供了理论依据。此外,基因Or8g36的研究还可以为开发新型基因治疗方法和细胞治疗策略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/
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/