Or7c19-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or7c19-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09311

品系全称

C57BL/6JCya-Or7c19em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258858-Or7c19-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or7c19-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09311) 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 7 subfamily C member 19
基因别称
MOR141-3,Olfr371
染色体号
Chr 8 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146859 | Ensembl: ENSMUST00000070849
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
Or7c19是一种嗅觉受体基因,属于人类基因组中最大的基因家族之一。嗅觉受体基因负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白质在嗅觉感受过程中发挥重要作用。Or7c19基因位于染色体11q13.4上,包含7个外显子和6个内含子。

Or7c19基因编码的嗅觉受体蛋白是一种七跨膜受体,属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族。当气味分子与嗅觉受体蛋白结合时,会触发一系列信号转导事件,最终导致嗅觉信号的产生。Or7c19基因的表达受到多种因素的调控,包括遗传因素、环境因素和激素水平等。

Or7c19基因的表达与嗅觉感知密切相关。研究发现,Or7c19基因的表达水平与个体对某些气味分子的敏感性相关。例如,Or7c19基因的表达水平较高的个体对某些食物的气味更为敏感,而表达水平较低的个体则对这些气味不太敏感。此外,Or7c19基因的表达还受到性别和年龄的影响,例如,女性的Or7c19基因表达水平通常高于男性,而随着年龄的增长,Or7c19基因的表达水平会逐渐降低。

Or7c19基因的研究对嗅觉感知机制的理解具有重要意义。通过对Or7c19基因的表达调控机制和功能的研究,可以深入探讨嗅觉感知的分子基础和调控机制。此外,Or7c19基因的研究还可能为嗅觉障碍的治疗提供新的思路和策略。

在基因复制和基因丢失的进化过程中,基因的序列变化通常是对称的,即两个基因副本以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不对称的,其中一个副本会与其同源基因产生显著差异。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因与乳腺癌风险相关。这些基因包括高外显率基因(如PTEN和TP53),中度外显率基因(如CHEK2、ATM、BRIP1和PALB2)以及低外显率基因(如RAD51C)。目前,只有高外显率基因在临床实践中被广泛应用。随着下一代测序技术的发展,有望将所有家族性乳腺癌基因纳入遗传测试中。然而,在将多基因面板测试完全应用于临床工作流程之前,还需要进一步研究临床管理中中度风险和低风险基因变体的方法[2]。

基因回路是指基因和蛋白质之间的相互作用形成的分子网络。这些网络类似于复杂的电子电路,理解其工作机制需要发展一个数学框架来描述电路的连通性。近年来,测序技术和基因工程技术的进步使得设计、构建和分析合成的基因网络成为可能。这些合成基因网络不仅有助于理解和预测细胞过程的动态变化,还为功能基因组学、纳米技术和基因及细胞治疗等领域提供了新的逻辑控制形式[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过基因敲除可以产生完全失去功能的基因型。然而,基因敲除的最严重表型后果是致死性。基因敲除产生致死的基因被称为必需基因。基因必需性是基因型和表型关系中的一个重要方面,可以受到基因-基因相互作用的影响。例如,在一些必需基因中,由敲除引起的致死性可以通过基因间相互作用得到拯救。这种“必需基因的拯救”(BOE)基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的研究发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到拯救[4]。

基因调控网络是指在基因表达调控中起关键作用的分子网络。这些网络由转录因子、DNA结合蛋白和RNA结合蛋白等组成,共同调控基因的表达水平和时间模式。基因调控网络的研究对于理解细胞分化和发育的分子机制具有重要意义。目前,基因调控网络的研究主要集中在转录调控网络和表观遗传调控网络两个方面[5]。

基因片段是指基因的一部分,可以是外显子、内含子或调控区域。基因片段的变异可以影响基因的表达和功能,从而影响个体的表型特征。基因片段的研究对于理解基因的结构和功能具有重要意义。目前,基因片段的研究主要集中在基因片段的变异分析和功能研究两个方面[6]。

植物抗病反应受到抗病基因的调控。抗病基因是一类特殊的基因,它们可以识别病原体并激活植物的抗病反应。抗病基因的表达受到多种因素的调控,包括病原体的存在、植物的生长阶段和激素水平等。抗病基因的研究对于理解植物抗病机制和提高作物的抗病性具有重要意义[7]。

MHC基因是一类重要的免疫相关基因,负责编码主要组织相容性复合体(MHC)蛋白。MHC蛋白在免疫系统中发挥重要作用,包括抗原呈递、免疫应答和免疫调节等。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括基因启动子区域的DNA序列、转录因子和表观遗传修饰等。目前,MHC基因的研究主要集中在MHC基因的表达调控机制和功能研究两个方面[8]。

基因的定义是指具有遗传信息的DNA序列。基因是生物遗传信息的基本单位,负责编码蛋白质和其他功能分子。基因的定义和研究对于理解遗传学、分子生物学和生物信息学等领域具有重要意义[9]。

在角化细胞中,基因转移是一种常用的研究基因功能和调控的方法。基因转移技术包括病毒载体和非病毒载体两种类型,可以有效地将外源基因导入细胞中。基因转移技术在皮肤生物学和皮肤疾病的研究中具有重要意义,可以用于建立基因功能缺失模型和基因治疗研究[10]。

综上所述,Or7c19基因是一种重要的嗅觉受体基因,其表达和功能与嗅觉感知密切相关。通过对Or7c19基因的研究,可以深入理解嗅觉感知的分子基础和调控机制。此外,Or7c19基因的研究还可能为嗅觉障碍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. 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/