Or6d14-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or6d14-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09233

品系全称

C57BL/6JCya-Or6d14em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258754-Or6d14-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6d14-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09233) 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 6 subfamily D member 14
基因别称
MOR119-1,Olfr214
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146759 | Ensembl: ENSMUST00000060204
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
基因Or6d14是存在于人类基因组的基因之一,其编码的蛋白质在嗅觉系统中发挥着重要作用。Or6d14基因位于人类第11号染色体上,属于G蛋白偶联受体基因家族,该家族成员在嗅觉受体中占有很大比例。嗅觉受体是一类位于鼻腔黏膜上的蛋白质,能够识别各种气味分子,并将信号传递给大脑,从而产生嗅觉。

Or6d14基因编码的蛋白质属于olfactory receptor, family 6, subfamily D, member 14(OR6D14),其功能是通过与特定的气味分子结合,激活G蛋白信号通路,最终导致神经递质的释放,传递嗅觉信号。Or6d14基因的突变可能导致嗅觉功能的异常,例如嗅觉丧失或嗅觉过敏。

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,两者之间的平衡对物种间基因数量的差异产生了重要影响。在基因复制后,两个副本通常会以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与它的同源基因发生显著分化。这种“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,并可以产生全新的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与多种高、中、低外显率的易感基因相关。家系连锁研究已经确定了高外显率基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传性综合征。此外,基于家系和人群的研究表明,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]。

基因调控网络是细胞内基因表达和调控的核心机制,它们通过复杂的相互作用和调控关系来协调基因的表达和功能。基因调控网络中的基因可以通过多种方式相互作用,包括转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA和信号通路等。这些相互作用可以影响基因的表达水平、时间和空间分布,从而影响细胞的功能和生物学过程[3]。

基因片段是指在基因序列中具有特定功能的DNA序列片段。基因片段可以包括启动子、增强子、沉默子、内含子、外显子等。这些片段在基因表达和调控中发挥着重要作用,例如启动子和增强子可以影响基因的转录水平,而沉默子和内含子可以影响基因的剪接和表达[4]。

植物抗病性基因在植物抗病过程中发挥着重要作用,它们可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)或病原体效应蛋白,从而触发植物的抗病反应。抗病性基因通常与抗病性相关基因家族成员相互作用,共同调控植物的抗病性。此外,抗病性基因的表达和功能还可以受到环境因素、植物生长阶段和病原体种类的影响[5]。

综上所述,Or6d14基因在嗅觉系统中发挥着重要作用,其突变可能导致嗅觉功能的异常。此外,Or6d14基因的研究还涉及基因复制、基因丢失、基因调控网络、基因片段和植物抗病性基因等多个领域。通过对Or6d14基因的深入研究,可以更好地理解嗅觉系统的生物学功能和疾病发生机制,为相关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. 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/
4. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
5. 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/