Or8h9-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or8h9-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09241

品系全称

C57BL/6JCya-Or8h9em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258764-Or8h9-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8h9-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09241) 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 H member 9
基因别称
MOR206-3,Olfr1099
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146768 | Ensembl: ENSMUST00000099871
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.6 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
Or8h9是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族的一部分。嗅觉受体基因家族是脊椎动物基因组中最大的基因家族之一,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白在嗅觉信号传导中起着关键作用。嗅觉受体蛋白位于嗅觉神经元的纤毛上,与空气中的气味分子结合,触发神经信号,从而产生嗅觉感知。Or8h9基因在嗅觉受体基因家族中具有一定的独特性,它的表达和功能研究对于理解嗅觉系统的发育和功能具有重要意义。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的频繁事件。基因复制后,两个副本通常以相似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,其中一个副本会与其同源基因发生显著差异,这种现象称为“不对称进化”。不对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因,这些新基因可能被招募到新的发育角色中[1]。

在乳腺癌的遗传研究中,已经确定了多个高、中、低渗透性的易感基因。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,它们负责遗传性综合征。此外,还发现了一些与DNA修复相关的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与乳腺癌的中度风险相关。全基因组关联研究(GWAS)还发现了一些与乳腺癌风险略微增加或减少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纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行更多研究[2]。

基因调控网络在生物体内起着重要作用。基因调控网络由基因和蛋白质之间的相互作用构成,这些相互作用形成了分子网络图,类似于复杂的电路图。为了系统地理解这些网络,需要建立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模块是实现这一框架的自然途径。最近,在测序和基因工程方面的实验进展使得设计和实施合成基因网络成为可能,这些合成基因网络可以进行数学建模和定量分析。这些发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动力学提供了一个框架。合成基因网络还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]。

基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能。然而,一些基因的敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。基因组范围的敲除分析表明,基因组中大约四分之一的基因可能是必需的。基因必需性与其他基因型-表型关系一样,受背景效应和基因-基因相互作用的影响。对于某些必需基因,由于基因-基因相互作用,敲除导致的致死性可以被外源抑制因子挽救。这种“基因必需性绕过”(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,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,几乎30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用绕过。这些发现有助于我们更好地理解基因功能及其在生物体内的调节机制[4]。

综上所述,Or8h9基因作为嗅觉受体基因家族的一部分,在嗅觉信号传导中发挥着重要作用。基因复制和不对称进化在动物基因组进化中起着关键作用,可以产生新的基因并赋予它们新的功能。乳腺癌的遗传研究表明,多个基因与乳腺癌的易感性相关,这些基因的发现有助于我们更好地理解乳腺癌的发生机制。基因调控网络在生物体内起着重要作用,合成基因网络的研究为理解细胞过程动力学提供了新的途径。基因必需性的绕过现象表明,基因功能及其在生物体内的调节机制可能比我们之前认为的要复杂得多。对Or8h9基因及其相关研究领域的深入研究,有助于我们更好地理解嗅觉系统的发育和功能,以及基因在疾病发生和细胞调控中的作用。

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/