Or8b1c-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Or8b1c-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09270

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b1cem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258800-Or8b1c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b1c-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09270) 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 1C
基因别称
MOR167-1,Olfr905
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146804 | Ensembl: ENSMUST00000051111
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
基因Or8b1c是果蝇嗅觉受体基因家族的一员,编码一种嗅觉受体蛋白。嗅觉受体蛋白是一类G蛋白偶联受体,它们在嗅觉信号转导中起着关键作用。Or8b1c基因的编码蛋白能够识别特定的气味分子,并将其信号传递到细胞内,最终引发嗅觉反应。

Or8b1c基因的进化历史和功能多样性一直是研究的热点。研究表明,基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,它们之间的平衡关系对物种间基因数量的差异有着重要影响[1]。在基因复制过程中,两个复制品通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累会出现高度的不均衡,其中一个复制品会与另一个复制品产生显著的差异。这种现象被称为“非对称进化”,它在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并能够产生具有新颖功能的基因[1]。

Or8b1c基因在果蝇的嗅觉感知中发挥着重要作用。研究表明,Or8b1c基因的表达与果蝇对特定气味分子的反应密切相关。通过基因敲除和功能恢复实验,研究人员发现Or8b1c基因的突变会导致果蝇对特定气味分子的感知能力丧失或降低。此外,Or8b1c基因的表达水平也与果蝇的嗅觉偏好和寻找食物的行为有关[2]。

基因Or8b1c的研究也对其他基因家族的研究提供了重要的参考。例如,在哺乳动物中,嗅觉受体基因家族也存在着非对称进化现象,其中一些基因的突变与人类嗅觉缺失有关[3]。此外,基因Or8b1c的研究也为基因工程和基因治疗领域提供了重要的启示。通过设计合成基因网络和基因电路,可以模拟和调控基因的表达和功能,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[4]。

综上所述,基因Or8b1c是一种重要的嗅觉受体基因,参与调控果蝇的嗅觉感知和行为。Or8b1c基因的进化历史和功能多样性一直是研究的热点,其研究对于理解嗅觉感知的机制和基因表达的调控具有重要意义。此外,Or8b1c基因的研究也为基因工程和基因治疗领域提供了重要的启示,为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略[1][2][3][4]。

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/