Or4a73-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or4a73-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09262

品系全称

C57BL/6JCya-Or4a73em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258788-Or4a73-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4a73-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09262) 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 4 subfamily A member 73
基因别称
MOR2319,Olfr1246
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146792 | Ensembl: ENSMUST00000187990
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.7 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
Or4a73是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,编码了嗅觉受体蛋白,这些蛋白在嗅觉信号传导中发挥重要作用。Or4a73基因的表达产物是嗅觉受体蛋白,它能够识别并响应特定的气味分子,从而激活嗅觉信号传导途径,最终产生嗅觉感知。

嗅觉受体基因家族的基因数目和结构在进化过程中发生了显著变化。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们之间的平衡对物种间基因数目的差异做出了重要贡献。基因复制后,通常两个子基因以大约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,一个副本会从其旁系同源基因中明显分化出来。这种“不对称进化”在串联基因复制后比在整个基因组复制后更常见,并且可以产生实质上新颖的基因。Or4a73基因可能就是通过这种不对称进化机制产生的新基因之一,它可能被招募到新的发育角色中[1]。

Or4a73基因的表达和功能与其在嗅觉信号传导中的重要性密切相关。Or4a73基因的表达产物嗅觉受体蛋白能够识别并响应特定的气味分子,从而激活嗅觉信号传导途径。嗅觉信号传导途径涉及到嗅觉受体蛋白、嗅觉受体细胞、嗅觉神经和大脑等多个组成部分的协同作用。Or4a73基因的表达产物在嗅觉受体细胞中表达,并通过嗅觉神经传递到大脑,最终产生嗅觉感知。

Or4a73基因的表达和功能也与其在疾病中的作用密切相关。例如,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庭中,与多种高、中、低渗透性易感基因有关。Or4a73基因可能与乳腺癌的发生和发展有关,需要进一步的研究来阐明其具体的生物学功能和机制[2]。

此外,Or4a73基因的表达和功能也与其在基因调控网络中的作用密切相关。基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制,它涉及到多个基因和蛋白质之间的相互作用和调控。Or4a73基因可能参与了基因调控网络的形成和调控,从而影响细胞内基因的表达和功能[3]。

综上所述,Or4a73是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和基因调控网络的调控。Or4a73基因的表达和功能与其在嗅觉信号传导中的重要性密切相关,也与其在疾病中的作用密切相关。Or4a73基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导和基因调控网络的生物学功能和机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3]。

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/