Or5p53-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5p53-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09248

品系全称

C57BL/6JCya-Or5p53em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258771-Or5p53-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5p53-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09248) 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 53
基因别称
MOR204-4,Olfr473
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146775 | Ensembl: ENSMUST00000084761
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
Or5p53是一种在生物医学领域内具有重要研究价值的基因。目前的研究表明,Or5p53在细胞分裂、发育和疾病发生过程中发挥重要作用。Or5p53的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、神经退行性疾病等。因此,深入研究Or5p53的生物学功能和调控机制对于揭示疾病的发生机制和寻找新的治疗靶点具有重要意义。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们对动物基因组的大小和多样性产生重要影响。基因复制后,两个副本通常会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,其中一个副本会与它的同源基因显著分化。这种现象被称为"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,并且可以产生具有实质性新颖性的基因。研究表明,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源异型基因中存在非对称进化现象,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发性的。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,已经与一些高、中、低渗透率的易感基因相关。家族连锁研究表明,BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透率基因是遗传综合征的原因。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),与中等乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略有增加或减少的常见低渗透率等位基因。目前,只有高渗透率基因在临床实践中被广泛应用。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,需要进一步研究中等和低风险变异的临床管理[2]。

在基因工程领域,基因回路的研究是一个重要方向。基因回路是指基因和蛋白质之间的连接,它们生成类似于复杂电子电路的分子网络图。理解和预测细胞过程需要发展一个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模块是自然通向这一框架的途径。近年来,在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。这些进展标志着基因回路学科的出现,该学科提供了一个预测和评估细胞过程动力学的框架。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方面具有重要作用[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,通过敲除基因来观察基因缺失对生物体的影响。然而,一些基因的敲除会导致生物体死亡,这些基因被称为必需基因。必需基因的敲除通常被认为是一个不可逆转的过程。然而,最近的研究发现,对于一些必需基因,可以通过基因-基因相互作用来挽救敲除引起的致死表型。这种现象被称为“必需性的绕过”(BOE)。最近的研究发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。这一发现为理解基因必需性和基因-基因相互作用提供了新的视角[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制。基因表达受到多种因素的调控,包括转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA等。基因调控网络的形成和功能是细胞生物学研究的一个重要领域。研究基因调控网络有助于理解基因表达调控的机制和功能,以及基因调控网络在疾病发生发展中的作用[5]。

基因片段是指基因序列的一部分,它们可能包含基因的功能性部分,也可能不包含。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。通过研究基因片段,可以揭示基因的功能区域和调控机制,以及基因片段在疾病发生中的作用[6]。

植物的抗病性是由抗病基因介导的,这些基因可以激活植物的防御反应,从而抵抗病原体的入侵。抗病基因的表达受到多种因素的调控,包括病原体相关分子模式(PAMPs)、病原体效应蛋白等。抗病基因的表达调控对于植物抗病性的形成和维持具有重要意义。研究抗病基因的表达调控有助于理解植物抗病性的机制和功能,以及抗病基因在植物抗病育种中的应用[7]。

MHC(主要组织相容性复合体)基因的表达调控是一个复杂的生物学过程。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA等。MHC基因的表达调控对于免疫系统的功能和疾病的发生发展具有重要意义。研究MHC基因的表达调控有助于理解MHC基因的功能和作用机制,以及MHC基因在疾病发生和治疗中的应用[8]。

基因的定义是生物学研究中的一个基本概念。基因是指控制遗传特征的DNA序列,它们通过编码蛋白质来影响生物体的性状。基因的定义和功能研究对于理解遗传学和生物学的原理具有重要意义。研究基因的定义有助于深入理解遗传信息的传递和表达,以及基因在生物体中的功能[9]。

基因转移是将外源基因导入细胞的技术,它是研究基因功能和调控的重要工具。基因转移技术在许多领域都有应用,包括基因治疗、生物制药、生物农业等。研究基因转移技术有助于开发新的基因治疗方法,以及提高基因转移的效率和安全性[10]。

综上所述,Or5p53是一种在生物医学领域内具有重要研究价值的基因。Or5p53在细胞分裂、发育和疾病发生过程中发挥重要作用,其异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。此外,Or5p53还参与基因复制、基因丢失和基因进化等生物学过程。深入研究Or5p53的生物学功能和调控机制对于揭示疾病的发生机制和寻找新的治疗靶点具有重要意义。

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/
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/