Or8k3b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8k3b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09302

品系全称

C57BL/6JCya-Or8k3bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258843-Or8k3b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8k3b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09302) 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 K member 3B
基因别称
MOR188-5,Olfr1087
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146846 | Ensembl: ENSMUST00000099877
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
Or8k3b基因是一种编码嗅觉受体的基因。嗅觉受体是一类G蛋白偶联受体,它们在嗅觉信号的识别和转导中发挥着关键作用。Or8k3b基因位于人类基因组中,它的表达产物是一种嗅觉受体蛋白,能够与特定的气味分子结合,从而激活嗅觉信号通路。Or8k3b基因的表达受到严格的调控,包括转录水平和翻译水平,以确保嗅觉系统对气味信号的敏感性。Or8k3b基因的表达和功能受到多种因素的影响,包括遗传因素和环境因素。Or8k3b基因的突变和异常表达可能与某些嗅觉障碍和疾病的发生有关。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件。在基因复制后,两个复制品基因通常以大致相等的速度积累序列变化。然而,在有些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个复制品基因会与其同源基因产生显著的差异。这种“非对称进化”现象在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新的基因。研究表明,非对称进化在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制的同源异形基因中普遍存在,并且这些新的同源异形基因被招募到新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大部分乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),常见于乳腺癌发病率高的家族中,与多种高、中、低穿透性易感基因相关。家族连锁研究已确定高穿透性基因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),与中等乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了许多与乳腺癌风险略微升高或降低相关的常见低穿透性等位基因。目前,只有高穿透性基因被广泛用于临床实践。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包括在遗传测试中。然而,在将多基因面板测试全面纳入临床工作流程之前,需要进一步研究中等和低风险变体的临床管理[2]。

基因电路是后基因组研究的一个中心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生。这种连接性产生了类似于复杂电子电路的分子网络图,为了解这一系统,需要发展描述电路的数学框架。从工程的角度来看,实现这一框架的自然途径是通过构建和分析构成网络的底层子模块。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得这一途径成为可能,通过设计和实施适用于数学建模和定量分析的合成基因网络。这些发展标志着基因电路学科的兴起,为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗具有重要意义[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于探究基因功能,通过生成完全的基因功能缺失表型。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因称为必需基因。在酵母的基因组范围内敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需基因。与其他基因型-表型关系一样,基因的必需性受背景效应的影响,并且可能由于基因-基因相互作用而发生变化。特别是,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外显子基因抑制因子得到挽救。这种“必需性回避”(BOE)的基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到回避。本文回顾了揭示和理解基因必需性回避的历史和最新进展[4]。

基因调节网络是细胞中基因表达调控的核心机制。它们通过复杂的相互作用和反馈回路,确保基因表达在正确的时间和地点以适当的水平进行。基因调节网络的研究对于理解发育、疾病和生物体对环境变化的适应至关重要。基因调节网络的动态性和复杂性使得它们成为当前生物信息学和系统生物学研究的热点领域[5]。

基因片段是基因组中的一部分,它们可能具有独立的生物学功能。基因片段的研究对于理解基因表达和调控机制具有重要意义。基因片段可能参与基因重排、基因融合和基因变异等过程,这些过程对基因组的进化和生物体的多样性产生重要影响[6]。

植物的抗病反应受到抗病基因的调控。抗病基因在植物免疫系统中起着关键作用,它们通过识别病原体相关分子模式(PAMPs)和病原体效应蛋白,激活植物的抗病反应。抗病基因的表达和功能受到复杂的信号传导途径和转录调控机制的调控。抗病基因的研究对于开发抗病作物和提高植物的抗病性具有重要意义[7]。

MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子与MHC基因启动子区域相互作用。这些转录因子包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。基因组原位足迹分析等新技术的发展,为研究这些启动子区域中蛋白质-DNA相互作用的体内状态提供了新的见解。此外,对MHC相关基因的研究也取得了新的进展[8]。

综上所述,Or8k3b基因是一种编码嗅觉受体的基因,它在嗅觉信号的识别和转导中发挥着关键作用。Or8k3b基因的表达和功能受到严格的调控,并且与嗅觉障碍和疾病的发生有关。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,非对称进化现象在基因复制中普遍存在。乳腺癌的发生与多种高、中、低穿透性易感基因相关。基因电路是后基因组研究的一个重要领域,它为理解细胞现象的动力学提供了一个框架。基因必需性回避是一种被忽视的遗传抑制类型,它对基因功能的研究具有重要意义。基因调节网络是细胞中基因表达调控的核心机制,它们在发育、疾病和生物体对环境变化的适应中发挥着重要作用。基因片段和抗病基因的研究对于理解基因表达和调控机制以及开发抗病作物具有重要意义。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子与MHC基因启动子区域相互作用。

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/