Or8b43-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8b43-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09268

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b43em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258798-Or8b43-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b43-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09268) 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 43
基因别称
MOR169-1,Olfr902
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146802 | Ensembl: ENSMUST00000050733
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
Or8b43是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体超家族。该基因编码的蛋白质是一种嗅觉受体,能够识别和响应特定的气味分子。嗅觉受体基因在哺乳动物中高度多样化,使得个体能够感知和区分各种气味。Or8b43在嗅觉感知中发挥重要作用,参与嗅觉信号传导通路。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,这些动态过程对物种间的基因数量差异起着重要作用。在基因复制后,通常两个副本会以大致相等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产生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生具有显著新颖性的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,非对称进化产生了新的同源基因,这些基因被招募到新的发育作用中。非对称基因复制的普遍性长期以来被低估,部分原因是使用标准系统发育方法难以解析高度分化的基因的起源[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大部分乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常见于乳腺癌发病率高的家族,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传性综合征。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),与中等的乳腺癌风险相关。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性等位基因。目前,仅在临床实践中广泛使用高渗透性基因。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被纳入遗传测试。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额外的研究。在这篇综述中,我们重点讨论了家族性乳腺癌风险的不同组成部分[2]。

基因电路工程是后基因组研究的一个主要焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。这种连接生成分子网络图,类似于复杂的电路,系统理解需要开发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底层模块的自然途径是构建和合成对数学建模和定量分析敏感的合成基因网络。最近在测序和基因工程方面的实验进展使这种方法成为可能。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的动态提供了一个框架。合成基因网络还将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗具有重要作用[3]。

理解基因型-表型关系是生物学中的核心追求。基因敲除产生完全的基因功能丧失型,是探测基因功能的常用方法。基因敲除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,基因必需性受背景效应的影响,并可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由于基因-基因相互作用,敲除引起的致死性可以被外基因抑制因子所拯救。这种“必需性绕过”(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发现,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用绕过。在这里,我回顾了揭示和理解基因必需性绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞生物学中一个重要的研究领域,涉及基因表达和调控的复杂网络。基因调控网络通过转录因子、信号分子和DNA结合蛋白等分子的相互作用来调节基因的表达。这些网络在细胞分化、发育和疾病发生等生物学过程中发挥重要作用。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达和调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

基因片段是基因的一部分,通常包含基因的一部分或全部序列。基因片段可以存在于DNA或RNA分子中,并参与基因的表达和调控。基因片段的研究有助于揭示基因的功能和调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[6]。

植物抗病基因依赖的防御反应是植物免疫学中的一个重要研究领域。抗病基因编码的蛋白质能够识别病原体相关的分子模式,并激活植物的抗病反应。这些反应包括细胞壁强化、活性氧爆发和抗病相关基因的表达。植物抗病基因依赖的防御反应在植物与病原体相互作用中发挥重要作用,有助于植物抵抗病原体的侵袭[7]。

MHC基因表达调控是免疫学研究中的一个重要领域。MHC基因编码的分子在免疫系统中发挥重要作用,参与抗原呈递和免疫应答。MHC基因表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXRβ、NKκB、IκB、hXBP-1和NF-Y。这些转录因子与MHC基因启动子区域的DNA结合,调节MHC基因的表达。MHC基因表达调控的研究有助于深入理解免疫系统的功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,涉及基因的本质和功能。基因是生物体遗传信息的载体,编码蛋白质或RNA分子,参与生物体的生长、发育和生理功能。基因的定义有助于深入理解生物体的遗传机制和进化过程,为生物学研究提供基础[9]。

基因转移技术是将外源遗传物质引入培养细胞中的有效工具,用于研究基因功能和调控。在表皮和粘膜生物学研究中,基因转移技术对于使用原代角质形成细胞产生的组织结构非常重要。基因转移技术需要高效且不会显著改变细胞正常分化途径的方法。基因转移技术在研究基因功能和调控方面发挥着重要作用,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[10]。

综上所述,Or8b43是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导通路。Or8b43在嗅觉感知中发挥重要作用,识别和响应特定的气味分子。基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,非对称进化可以产生具有显著新颖性的基因。乳腺癌是一种异质性疾病,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。基因电路工程是后基因组研究的一个重要领域,旨在理解基因和蛋白质的连接如何产生细胞现象。基因必需性是生物学中的一个重要概念,某些必需基因的必需性可以通过基因-基因相互作用绕过。基因调控网络是细胞生物学中一个重要的研究领域,涉及基因表达和调控的复杂网络。基因片段是基因的一部分,参与基因的表达和调控。植物抗病基因依赖的防御反应在植物与病原体相互作用中发挥重要作用。MHC基因表达调控是免疫学研究中的一个重要领域,MHC基因编码的分子在免疫系统中发挥重要作用。基因的定义是生物学中的一个基本概念,涉及基因的本质和功能。基因转移技术是将外源遗传物质引入培养细胞中的有效工具,用于研究基因功能和调控。

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/