Or4c112-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4c112-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09339

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c112em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258903-Or4c112-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c112-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09339) 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 112
基因别称
MOR233-4,Olfr1217
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146901 | Ensembl: ENSMUST00000099799
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.7 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
OR4C112,也称为olfactory receptor 4C112,是一种重要的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因在哺乳动物的嗅觉系统中起着至关重要的作用,它们负责识别和感知环境中的各种气味分子。OR4C112是嗅觉受体基因家族中的一员,该家族在人类基因组中包含大量的基因,每个基因编码一种特定的嗅觉受体蛋白。这些嗅觉受体蛋白位于嗅觉神经元上,当它们与特定的气味分子结合时,能够激活神经元并产生嗅觉信号。

嗅觉受体基因的复制和丢失是动物基因组进化的常见事件,这些动态过程在物种之间基因数量的差异中起着重要作用。在基因复制后,两个副本通常以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均衡,一个副本会与其同源基因发生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,可以产生具有实质性新功能的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源异形框基因中,已经发现了非对称进化的例子,这些新产生的同源异形框基因被招募到新的发育角色中[1]。

OR4C112在嗅觉系统中发挥着重要的作用,它能够识别和感知特定的气味分子,从而产生嗅觉信号。然而,关于OR4C112在疾病中的作用,目前尚无明确的研究结果。相比之下,一些其他嗅觉受体基因在乳腺癌等疾病中已经被发现具有重要的作用。乳腺癌是一种异质性疾病,大多数病例(约70%)被认为是散发的,而家族性乳腺癌(约30%的患者)则常见于乳腺癌发病率高的家族。家族连锁研究已经确定了高外显率的基因,如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。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中发现了一些常见的低外显率等位基因,这些等位基因与乳腺癌的风险略有增加或降低相关[2]。

OR4C112作为嗅觉受体基因,其表达和功能受到基因调控网络的精确控制。基因调控网络是一个复杂的系统,其中基因和蛋白质之间的连接生成分子网络图,类似于复杂的电气电路。理解这些网络的系统连接需要发展一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是通向这个框架的自然途径。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施和分析合成基因网络成为可能,这些网络适合于数学建模和定量分析。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络也将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗方面具有重要的应用[3]。

OR4C112作为基因家族中的一员,其基因序列和功能可能与其他基因存在相似性。基因复制和丢失是基因组进化的常见事件,这些动态过程在物种之间基因数量的差异中起着重要作用。在基因复制后,两个副本通常以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均衡,一个副本会与其同源基因发生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,可以产生具有实质性新功能的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源异形框基因中,已经发现了非对称进化的例子,这些新产生的同源异形框基因被招募到新的发育角色中[1]。

OR4C112作为嗅觉受体基因,其表达和功能受到基因调控网络的精确控制。基因调控网络是一个复杂的系统,其中基因和蛋白质之间的连接生成分子网络图,类似于复杂的电气电路。理解这些网络的系统连接需要发展一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是通向这个框架的自然途径。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施和分析合成基因网络成为可能,这些网络适合于数学建模和定量分析。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络也将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗方面具有重要的应用[3]。

综上所述,OR4C112是一种重要的嗅觉受体基因,它在嗅觉系统中发挥着重要的作用,能够识别和感知特定的气味分子,从而产生嗅觉信号。虽然目前关于OR4C112在疾病中的作用尚无明确的研究结果,但与其他嗅觉受体基因在乳腺癌等疾病中的重要作用相比,OR4C112的研究仍然具有重要的意义。进一步研究OR4C112的表达和功能,以及其在疾病中的潜在作用,将有助于深入理解嗅觉系统的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防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/