Or8k16-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8k16-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09317

品系全称

C57BL/6JCya-Or8k16em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258866-Or8k16-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8k16-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09317) 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 16
基因别称
MOR187-3,Olfr1008
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146866 | Ensembl: ENSMUST00000054868
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
Or8k16是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体(OR)基因家族。嗅觉受体基因编码的蛋白质是嗅觉信号传导途径中的关键分子,它们位于嗅觉上皮的嗅觉受体细胞表面,能够识别和响应环境中的化学信号。Or8k16基因的表达产物可能参与了哺乳动物嗅觉感知的某些方面,但其具体功能尚未完全阐明。

基因复制和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物种间基因数量的显著差异[1]。在基因复制后,通常两个基因副本会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是非常不均匀的,其中一个副本会与其同源基因显著分化。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,并且可以产生全新的基因[1]。Or8k16基因可能是在这样的进化过程中产生的,其与同源基因的分化程度需要进一步的研究来确定。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大多数病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的病例)常见于乳腺癌发病率高的家庭,已经与一些高、中、低渗透性的易感基因相关。家族连锁研究表明,BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因负责遗传综合征。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),与中度乳腺癌风险相关[2]。Or8k16基因是否与乳腺癌风险相关尚不清楚,需要进一步的研究来探索其与乳腺癌易感性的潜在联系。

基因工程电路是后基因组时代研究的一个重点,旨在理解基因和蛋白质之间的连接如何产生细胞现象。这种连接生成分子网络图,类似于复杂的电路,系统理解需要发展描述电路的数学框架。从工程的角度来看,自然途径是构建和分析构成网络的基础模块。近年来,测序和基因工程的实验进展使得设计、实施和数学建模合成基因网络成为可能,从而推动了基因电路学科的兴起。合成基因网络也可能导致新的细胞控制逻辑形式,这在功能基因组学、纳米技术和基因及细胞治疗方面具有潜在的重要应用[3]。

理解基因型-表型关系是生物学中的一个核心追求。基因敲除产生完全的基因失活基因型,是研究基因功能的一种常用方法。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被称为必需基因。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的全基因组敲除分析中,大约四分之一的基因可能被认为是必需的。与基因型-表型关系一样,基因必需性也受到背景效应的影响,并且可能由于基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由于外基因抑制因子,由敲除引起的致死性可以被拯救。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。最近的一项系统性分析发现,在裂殖酵母中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。Or8k16基因是否为必需基因以及其功能是否可以通过BOE相互作用来绕过,需要进一步的研究来探究。

基因调控网络是细胞内部信号传递和基因表达调控的复杂系统。基因调控网络中的节点代表基因和蛋白质,而边代表它们之间的相互作用。这些网络负责协调细胞内的各种过程,包括生长、分化、代谢和响应环境变化。基因调控网络的复杂性使得它们成为生物信息学、系统生物学和合成生物学等领域的研究热点[5]。

基因片段是基因组中不完整或部分缺失的基因序列。这些片段可能由于基因复制、重排或删除事件而产生,并且在基因组进化中发挥着重要作用。基因片段的研究有助于理解基因结构的变异和基因功能的演化[6]。

植物抗病反应是植物对病原体入侵的一种防御机制。抗病基因在植物抗病反应中起着关键作用,它们可以识别病原体相关的分子模式(PAMPs)和效应蛋白,从而激活植物的免疫反应。抗病基因的研究对于开发抗病作物和提高植物抗病能力具有重要意义[7]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,它们负责展示抗原肽给T细胞,从而启动免疫反应。MHC基因表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y。这些转录因子通过与MHC基因启动子区域的DNA序列相互作用,调节MHC基因的表达水平[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念。基因是一段DNA序列,它编码一个蛋白质或RNA分子,并且可以传递遗传信息。基因的定义随着生物学和分子生物学的发展而不断演变。现代基因定义强调了基因的功能和活动,而不仅仅是其结构[9]。

基因转移技术在研究基因功能和基因治疗中发挥着重要作用。在培养细胞中引入和表达外源遗传物质为研究基因功能和调控提供了强大的工具。基因转移方法的发展对于研究细胞生物学和开发基因治疗策略具有重要意义[10]。

综上所述,Or8k16基因是一种嗅觉受体基因,可能参与了哺乳动物嗅觉感知的某些方面。基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,其中非对称进化可能导致全新基因的产生。乳腺癌的易感性可能与多种基因相关,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等。基因工程电路和合成基因网络为研究基因功能和细胞过程提供了新的工具和策略。基因必需性的绕过现象表明基因功能可能受到多种因素的影响。基因调控网络是细胞内部信号传递和基因表达调控的复杂系统,对于维持细胞功能和响应环境变化至关重要。基因片段和抗病基因的研究有助于理解基因结构的变异和植物抗病反应的机制。MHC基因表达调控在免疫系统中发挥着重要作用,对于启动免疫反应和维持免疫平衡至关重要。基因的定义随着生物学和分子生物学的发展而不断演变,强调了基因的功能和活动。基因转移技术在研究基因功能和基因治疗中发挥着重要作用,为开发新的治疗方法提供了新的可能性。

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/