Or2n1-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2n1-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09292

品系全称

C57BL/6JCya-Or2n1em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258829-Or2n1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2n1-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09292) 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 2 subfamily N member 1
基因别称
MOR256-5,Olfr134
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146832 | Ensembl: ENSMUST00000074883
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.5 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
Or2n1,也称为olfactory receptor 2n1,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体是嗅觉系统中的一种蛋白质,位于嗅觉上皮细胞的表面,能够识别和响应气味分子。Or2n1基因位于人类基因组中的7号染色体上,其编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体家族,具有7个跨膜结构域。Or2n1基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、非编码RNA和表观遗传修饰等。Or2n1基因的表达水平与嗅觉功能密切相关,其表达水平的变化可能会影响个体的嗅觉敏感度和气味识别能力。

Or2n1基因在嗅觉系统中发挥重要作用,其编码的蛋白质能够识别和响应特定的气味分子,从而引发嗅觉信号的产生和传递。Or2n1基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、非编码RNA和表观遗传修饰等。Or2n1基因的表达水平与嗅觉功能密切相关,其表达水平的变化可能会影响个体的嗅觉敏感度和气味识别能力。Or2n1基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的生物学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。

在基因进化方面,基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,两者之间的动态平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异。在基因复制之后,通常两个基因副本以大约相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是非常不均匀的,其中一个副本会与它的同源基因发生显著的分化。这种“非对称进化”似乎在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生实质性的新基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源盒基因中发现了非对称进化的例子,每个例子都产生了新的同源盒基因,并被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病。大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性病例。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透性的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,家族和人群方法的结合表明,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)揭示了与略微增加或降低乳腺癌风险相关的许多常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛使用。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包括在遗传测试中。然而,在多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,还需要在临床管理中研究中等和低风险变异[2]。

基因回路工程是后基因组时代研究的一个重要方向。从工程的角度来看,自然路径是构建和分析构成网络的底层子模块。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得通过设计和实施可进行数学建模和定量分析的合成基因网络来实现这种方法成为可能。这些进展标志着基因回路学科的兴起,它提供了一个框架来预测和评估细胞过程的动态。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有重要应用[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,但它可能会产生致命的表型,使得基因的必需性变得难以确定。基因必需性是基因功能研究中的一个重要概念,它描述了基因对于生物体的生存和发育的重要性。在酵母中进行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。基因必需性受到背景效应的影响,并可能由于基因-基因相互作用而变化。特别是,对于一些必需基因,由敲除引起的致命性可以通过基因间的抑制作用来挽救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。基因调控网络涉及多个基因和蛋白质的相互作用,它们共同控制基因的表达水平,从而影响细胞的功能和发育。基因调控网络的复杂性使得其研究成为一个挑战性的任务,需要利用先进的实验技术和计算方法来揭示其结构和功能。基因调控网络的研究对于理解基因表达的调控机制、发育和疾病的发生机制具有重要意义[5]。

基因片段是基因序列的一部分,它们可以包含编码区、非编码区和调控元件。基因片段的研究对于揭示基因的功能和调控机制具有重要意义。基因片段的研究可以揭示基因结构和功能的复杂性,以及基因表达调控的机制。基因片段的研究对于理解基因表达的调控机制、发育和疾病的发生机制具有重要意义[6]。

植物的抗病性是植物保护自身免受病原体侵害的重要机制。抗病性基因是植物基因组中编码抗病蛋白的基因,它们可以识别和响应病原体的入侵,从而激活植物的防御反应。抗病性基因的表达受到多种因素的调控,包括病原体的种类、植物的种类和环境条件等。抗病性基因的研究对于理解植物的抗病机制、植物与病原体的相互作用具有重要意义[7]。

MHC(主要组织相容性复合体)基因是编码免疫系统中的MHC分子的基因。MHC分子在免疫系统中发挥重要作用,它们可以识别和呈递病原体的抗原,从而激活免疫应答。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和免疫应答的激活等。MHC基因的研究对于理解免疫系统的功能和疾病的发生机制具有重要意义[8]。

综上所述,Or2n1基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程。Or2n1基因在嗅觉系统中发挥重要作用,其编码的蛋白质能够识别和响应特定的气味分子,从而引发嗅觉信号的产生和传递。Or2n1基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、非编码RNA和表观遗传修饰等。Or2n1基因的表达水平与嗅觉功能密切相关,其表达水平的变化可能会影响个体的嗅觉敏感度和气味识别能力。Or2n1基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的生物学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[1][2][3][4][5][6][7][8]。

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/