Or12e7-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

Or12e7-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09297

品系全称

C57BL/6JCya-Or12e7em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258834-Or12e7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or12e7-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09297) 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 12 subfamily E member 7
基因别称
MOR264-5,Olfr1126
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146837 | Ensembl: ENSMUST00000071355
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
Or12e7,也称为olfactory receptor, family 12, subfamily E, member 7,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族在嗅觉感知中起着关键作用,它们编码的蛋白质能够识别和结合特定的气味分子,从而激活嗅觉信号传导途径。Or12e7位于人类染色体11q13.4上,编码一个包含7个跨膜结构域的蛋白质。Or12e7的表达主要在鼻腔嗅上皮中,但也可能在其他组织中表达。

Or12e7的嗅觉受体蛋白可以识别和结合特定的气味分子,从而激活嗅觉信号传导途径。这些气味分子可能包括各种挥发性有机化合物,如花香、食物的香味等。嗅觉信号传导途径的激活可以引起嗅觉神经元的兴奋,进而产生嗅觉感受。

Or12e7基因的表达和功能可能受到多种因素的调控,包括基因复制和基因丢失等进化事件。在基因复制过程中,两个副本基因可能会积累序列变化,并且这些序列变化在两个副本基因之间的分布可能是不对称的。这种现象称为“非对称进化”,在串联基因复制中更为常见。非对称进化可以产生新的基因,并且这些新基因可能被招募到新的发育角色中[1]。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些事件对基因数量的变化有重要影响。基因复制后,两个副本基因通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本基因会与另一个副本基因发生显著的差异。这种现象称为“非对称进化”,在串联基因复制中更为常见,并且可以产生新的基因。非对称进化在动物基因组进化中是一个重要的过程,可以导致基因功能的多样化和新基因的产生[1]。

在乳腺癌中,BRCA1和BRCA2是两个与遗传性乳腺癌相关的基因,它们的高外显率突变与乳腺癌的发生密切相关。除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因也与乳腺癌的遗传风险相关。这些基因包括PTEN、TP53、CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等。这些基因的突变或缺失可能导致DNA修复能力的下降,从而增加乳腺癌的发生风险。除了这些高外显率的基因之外,还有一些低外显率的基因与乳腺癌的遗传风险相关。这些基因的突变或缺失可能对乳腺癌的发生风险产生较小的贡献,但它们在乳腺癌的发生发展过程中仍然起到一定的作用[2]。

基因电路是近年来发展起来的一种新兴领域,它利用基因工程和合成生物学的技术构建和调控基因表达网络。基因电路的研究旨在理解和模拟细胞内的基因表达调控机制,并利用这些机制来设计具有特定功能的基因网络。基因电路的研究可以揭示基因表达调控的复杂性和多样性,并为基因治疗和生物技术领域提供新的思路和方法[3]。

基因敲除是一种常用的实验技术,用于研究基因功能。基因敲除可以导致基因功能的丧失,从而帮助研究人员理解基因在生物体内的作用。然而,有些基因的敲除会导致生物体的死亡,这些基因被称为必需基因。必需基因的敲除使得研究人员难以研究这些基因的功能。然而,最近的研究发现,一些必需基因的敲除可以通过基因-基因相互作用得到挽救。这种现象称为“基因必需性的绕过”(BOE),它为研究必需基因的功能提供了新的途径。BOE研究可以帮助我们更好地理解基因功能的复杂性和多样性,并为基因治疗和生物技术领域提供新的思路和方法[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制,它通过调控基因的表达水平和表达时间来影响细胞的功能和命运。基因调控网络的研究可以揭示基因表达调控的复杂性和多样性,并为基因治疗和生物技术领域提供新的思路和方法[5]。

基因片段是基因结构的一部分,它们可能包含基因的功能区域,如启动子、编码区和调控区域等。基因片段的研究可以帮助我们理解基因的功能和调控机制,并为基因治疗和生物技术领域提供新的思路和方法[6]。

植物抗病基因的研究对于提高植物的抗病能力具有重要意义。抗病基因可以识别病原菌的分子模式,并激活植物的抗病反应。抗病基因的研究可以帮助我们了解植物的抗病机制,并为培育抗病作物提供新的思路和方法[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)是人体免疫系统的重要组成部分,它参与抗原的呈递和免疫反应的调节。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子和DNA结合蛋白等。MHC基因的调控机制的研究可以帮助我们了解免疫系统的功能和疾病的发生机制,并为免疫治疗和生物技术领域提供新的思路和方法[8]。

基因的定义是生物学中一个重要的概念,它指的是编码蛋白质或RNA的DNA序列。基因的定义随着生物学的发展而不断完善,它对于理解基因的功能和调控机制具有重要意义[9]。

基因转移技术是生物技术领域的一个重要工具,它可以将外源基因导入细胞,从而改变细胞的基因组成和功能。基因转移技术在基因治疗和生物技术领域具有广泛的应用前景,它可以帮助我们研究和治疗各种疾病,并为生物技术领域提供新的思路和方法[10]。

综上所述,Or12e7是一种重要的嗅觉受体基因,它参与嗅觉信号传导途径,并在嗅觉感知中发挥重要作用。Or12e7基因的表达和功能可能受到多种因素的调控,包括基因复制和基因丢失等进化事件。Or12e7的研究有助于深入理解嗅觉信号传导的机制和嗅觉功能的多样性,并为嗅觉相关疾病的治疗和预防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. 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/