Or8b1b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8b1b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09267

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b1bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258797-Or8b1b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b1b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09267) 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 B member 1B
基因别称
MOR167-3,Olfr904
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146801 | Ensembl: ENSMUST00000058153
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
Or8b1b是一种嗅觉受体基因,位于小鼠的11号染色体上。嗅觉受体基因是一类负责感知化学信号的基因,它们在嗅觉系统的信号传导中发挥着重要作用。Or8b1b基因编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族,这一家族的蛋白质通过结合特定的化学配体来传递信号,从而激活细胞内的信号传导通路。

Or8b1b基因的表达受到多种因素的调控,包括环境因素和遗传因素。在嗅觉系统中,Or8b1b基因的表达受到嗅觉上皮细胞中特定转录因子的调控,这些转录因子可以激活或抑制Or8b1b基因的启动子区域,从而影响其表达水平。

Or8b1b基因的功能与其编码的蛋白质有关。Or8b1b基因编码的蛋白质是一种GPCR,它能够结合特定的化学配体,并激活细胞内的信号传导通路。这些信号传导通路可以影响细胞的行为和功能,例如影响嗅觉上皮细胞的生长、分化和凋亡。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件。在基因复制后,两个复制的基因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衡的,其中一个复制基因会与其同源基因产生显著差异。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制的同源盒基因中,就观察到了不对称进化的例子,这些新的同源盒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。大部分乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性病例。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常在乳腺癌发病率高的家族中观察到,与许多高、中、低渗透率的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透率的基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。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),与中等乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了许多与乳腺癌风险略微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。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纳入基因检测。然而,在将多基因面板检测完全纳入临床工作流程之前,需要对中等和低风险变异的临床管理进行更多研究。在这篇综述中,我们关注家族性乳腺癌风险的不同组成部分[2]。

合成基因网络将为细胞控制带来新的逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗具有重要意义[3]。

基因敲除会产生完全失去功能的基因型,是探索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能是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受到背景效应的影响,并且可能由于基因-基因相互作用而发生变化。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来拯救。这种“必需基因的拯救”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,值得注意的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来拯救。在这里,我回顾了揭示和理解基因必需性拯救的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的关键机制。这些网络由转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA和信号分子等组成,它们相互作用,共同调节基因的表达水平。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达调控的复杂性和多样性,以及它们在细胞发育、分化和疾病发生中的重要作用[5]。

基因片段是基因的一部分,它们可能包含编码区或非编码区。基因片段的长度和序列可以影响基因的表达和功能。基因片段的研究有助于我们理解基因的结构和功能,以及它们在进化中的变化和适应性[6]。

植物抗病性基因在植物免疫系统中发挥着重要作用。这些基因编码的蛋白质可以识别病原体的分子模式,并激活植物的抗病性反应。植物抗病性基因的表达受到多种因素的调控,包括病原体侵染、环境因素和遗传因素。植物抗病性基因的研究有助于我们理解植物免疫系统的机制,以及它们在植物抗病性中的重要作用[7]。

MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用。这些蛋白质可以展示抗原肽,并激活T细胞的免疫反应。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、DNA结合蛋白和信号分子。MHC基因的研究有助于我们理解免疫系统的机制,以及它们在疾病发生和治疗中的重要作用[8]。

综上所述,Or8b1b基因是一种嗅觉受体基因,编码一种GPCR,参与嗅觉系统的信号传导。Or8b1b基因的表达受到多种因素的调控,其功能与其编码的蛋白质有关。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们可以产生新的基因和功能。乳腺癌是一种异质性疾病,与多种基因相关。合成基因网络为细胞控制带来新的逻辑形式,具有重要的应用价值。基因敲除是一种重要的基因功能研究方法,可以揭示基因的必需性和功能。基因调控网络是细胞中基因表达调控的关键机制,具有重要的生物学功能。基因片段和植物抗病性基因在基因结构和功能研究中具有重要意义。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用。这些研究有助于我们深入理解基因的功能和调控机制,以及它们在生物学和医学中的重要作用。

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/
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/