Or8b46-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or8b46-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09274

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b46em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258807-Or8b46-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b46-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09274) 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 46
基因别称
MOR165-3,Olfr910
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146811 | Ensembl: ENSMUST00000215122
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~2.2 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
Or8b46是一种编码嗅觉受体的基因,属于olfactory receptor family 8亚家族。嗅觉受体基因是哺乳动物基因组中最大的基因家族之一,它们负责感知和识别各种化学物质,包括气味分子。Or8b46的表达主要局限于嗅觉系统,如嗅上皮细胞,这些细胞负责将气味信息传递到大脑。

Or8b46基因的进化历史是一个有趣的研究领域。在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象。在基因复制后,通常两个副本(称为等位基因或副本基因)会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累可能非常不平衡,一个副本会从其副本中发生根本性的差异。这种现象被称为“不对称进化”,并且在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见。不对称进化可以产生具有全新功能的基因副本。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源框基因发生了不对称进化,产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

Or8b46基因的表达和功能受到基因调控网络的精确控制。基因调控网络是基因之间相互作用和相互调节的复杂网络,它们决定基因的表达模式。基因调控网络中的关键组分包括转录因子、转录调节因子、DNA结合蛋白和信号传导分子。这些组分通过结合DNA序列、与其他蛋白质相互作用或调节RNA的稳定性和翻译来调节基因表达。Or8b46基因的表达可能受到特定的转录因子和信号传导通路的调控,从而影响其在嗅觉系统中的功能和活性[3]。

基因Or8b46的研究还涉及基因片段和基因重组的研究。基因片段是指基因序列的一部分,它们可能具有特定的生物学功能。基因重组是指基因序列的重新组合,这可能导致新的基因结构或功能。基因重组是基因组进化和物种分化的一个重要因素。Or8b46基因的研究可能涉及到基因片段的鉴定和分析,以及基因重组事件对其功能和进化的影响[4]。

Or8b46基因的研究还可以与基因工程和基因治疗的研究相结合。基因工程是指对基因进行修饰和操作,以改变其功能和活性。基因治疗是指将正常的基因或基因修饰物引入患者体内,以治疗遗传性疾病或疾病。Or8b46基因的研究可以帮助我们了解基因的功能和调控机制,为基因工程和基因治疗提供新的思路和策略。例如,通过基因工程,我们可以设计具有特定功能的Or8b46基因变体,用于治疗嗅觉障碍或相关疾病[2]。

综上所述,Or8b46基因是一种编码嗅觉受体的基因,它在嗅觉系统中发挥重要作用。Or8b46基因的进化历史和基因调控网络的研究有助于我们理解嗅觉受体的功能和调控机制。此外,Or8b46基因的研究还可以与基因工程和基因治疗的研究相结合,为嗅觉障碍和相关疾病的治疗提供新的思路和策略。

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. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
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/
4. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/