Or4c120-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4c120-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09333

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c120em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258893-Or4c120-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c120-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09333) 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 C member 120
基因别称
MOR233-11,Olfr1225
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146891 | Ensembl: ENSMUST00000188861
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.6 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
Or4c120是一种在哺乳动物中发现的基因,属于气味受体基因家族。气味受体基因在哺乳动物基因组中占有很大比例,它们负责识别环境中的气味分子,并将这些信息传递给大脑,使我们能够感知不同的气味。Or4c120基因编码的蛋白质是一种七次跨膜受体,它可以与特定的气味分子结合,激活下游的信号传导途径,最终导致神经元的活动和气味的感知。

在哺乳动物中,气味受体基因的复制和丢失是常见的进化事件,这些事件导致了不同物种之间基因数量的显著差异。在基因复制后,通常两个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,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与另一个副本发生显著的分化。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,并且可以产生具有实质性新功能的基因。在Or4c120基因的进化过程中,可能也发生了类似的非对称进化,使得该基因在气味识别和传递信息方面具有独特的作用[1]。

基因Or4c120的表达可能受到基因调控网络的影响,这些网络由转录因子、DNA结合蛋白和RNA分子等组成,它们协同工作,控制基因的表达水平。基因调控网络可以响应环境变化和内部信号,调整基因的表达模式,从而影响细胞的生物学功能和发育过程。Or4c120基因的调控机制可能是通过特定的转录因子和DNA结合蛋白的相互作用实现的,这些因子和蛋白可以识别并结合Or4c120基因的启动子区域,从而激活或抑制基因的表达[4]。

此外,基因Or4c120的变异可能与某些疾病的发生和发展有关。例如,基因的突变或缺失可能导致气味识别能力的丧失,从而影响个体的生活质量。基因Or4c120的突变也可能与其他疾病有关,如乳腺癌和神经母细胞瘤等。在这些疾病中,基因Or4c120的表达水平或功能可能发生改变,从而影响疾病的进程和预后[2,3]。

基因Or4c120的研究有助于我们理解气味识别的分子机制和基因调控网络的作用,同时也为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。未来,我们可以利用基因工程技术来研究Or4c120基因的功能,并探索其在疾病治疗中的应用价值。

综上所述,Or4c120是一种重要的气味受体基因,参与调控气味识别和传递信息的过程。该基因的表达可能受到基因调控网络的影响,并且其变异可能与某些疾病的发生和发展有关。Or4c120基因的研究有助于我们理解气味识别的分子机制和基因调控网络的作用,同时也为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

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. 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/
4. 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/