Or4k47-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4k47-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09331

品系全称

C57BL/6JCya-Or4k47em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258890-Or4k47-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4k47-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09331) 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 4 subfamily K member 47
基因别称
MOR248-4,Olfr1297
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146888 | Ensembl: ENSMUST00000099612
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
Or4k47是一种基因,它属于olfactory receptor(嗅觉受体)基因家族。嗅觉受体基因在哺乳动物中非常丰富,它们负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白在嗅觉感知中起着至关重要的作用。Or4k47基因位于人类的染色体上,它编码的蛋白质在鼻腔中的嗅觉上皮细胞中表达,这些细胞负责检测和识别各种气味分子。

Or4k47基因的突变可能会导致嗅觉障碍,这是因为基因的突变可能会影响嗅觉受体蛋白的结构和功能,从而影响嗅觉信号传递。此外,Or4k47基因的突变还可能与某些疾病的发生发展有关,例如某些类型的癌症。

基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的主要差异。在基因复制之后,两个子基因通常以大约相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与其同源基因发生显著分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并可以产生新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中,非对称进化产生了新的同源框基因,这些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,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常在乳腺癌发病率高的家族中观察到,与许多高、中、低渗透率的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透率基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,家族和人群方法结合表明,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]。

基因调控网络是指一组相互作用的基因,它们共同控制特定的生物学过程。这些网络可以包括转录因子、信号分子和其他调节蛋白,它们协同工作以控制基因表达。基因调控网络在细胞发育、分化和疾病发生中起着至关重要的作用。例如,基因调控网络可以控制细胞如何响应外部信号,如激素或生长因子,以及如何调节基因表达以响应环境变化[3]。

综上所述,Or4k47是一种重要的嗅觉受体基因,它编码的蛋白质在嗅觉感知中起着至关重要的作用。Or4k47基因的突变可能会导致嗅觉障碍,并与某些疾病的发生发展有关。基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的主要差异。基因调控网络是指一组相互作用的基因,它们共同控制特定的生物学过程。基因调控网络在细胞发育、分化和疾病发生中起着至关重要的作用。

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. 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/