Or1j19-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or1j19-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09374

品系全称

C57BL/6JCya-Or1j19em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258946-Or1j19-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or1j19-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09374) 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 1 subfamily J member 19
基因别称
MOR136-8,Olfr348
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146944 | Ensembl: ENSMUST00000056865
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
Or1j19,也称为olfactory receptor family 1 subfamily J member 19,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族在哺乳动物中广泛存在,负责感知环境中的气味分子,并将这些信息传递到大脑,进而触发嗅觉反应。Or1j19基因编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族,是嗅觉信号传导的关键组成部分。嗅觉受体基因在进化过程中经历了大量复制和丢失事件,这些事件对基因数量和功能的差异产生了重大影响[1]。

Or1j19基因在嗅觉信号传导中发挥重要作用,其表达水平与嗅觉系统的发育和功能密切相关。研究表明,嗅觉受体基因的表达模式受到严格的调控,以确保嗅觉系统的正常运作。此外,Or1j19基因的表达还受到表观遗传修饰的影响,如DNA甲基化和组蛋白修饰,这些修饰可以影响基因的表达水平和功能[4]。

Or1j19基因的突变或缺失可能导致嗅觉障碍,影响个体的生活质量。例如,Or1j19基因的突变可能导致先天性嗅觉丧失,使个体无法感知气味,影响食物选择、社交互动和情感表达等方面。此外,Or1j19基因的异常表达还与一些疾病的发生和发展相关,如乳腺癌和神经母细胞瘤[2,3]。

乳腺癌是一种复杂的疾病,其发生和发展受到多种因素的影响。除了BRCA1和BRCA2等高风险基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发病风险相关。研究表明,Or1j19基因的表达水平与乳腺癌的发病风险相关,但其具体作用机制尚不清楚。进一步研究Or1j19基因在乳腺癌发生和发展中的作用,有助于揭示乳腺癌的发病机制,并为乳腺癌的早期诊断和治疗提供新的思路和策略[2]。

神经母细胞瘤是一种常见的儿童恶性肿瘤,其发生和发展受到多种因素的影响。研究表明,Or1j19基因的表达水平与神经母细胞瘤的预后相关,高表达水平的Or1j19基因与不良预后相关。进一步研究Or1j19基因在神经母细胞瘤发生和发展中的作用,有助于揭示神经母细胞瘤的发病机制,并为神经母细胞瘤的治疗提供新的思路和策略[3]。

综上所述,Or1j19基因是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉信号传导中发挥重要作用。Or1j19基因的表达水平与嗅觉系统的发育和功能密切相关,其突变或缺失可能导致嗅觉障碍。此外,Or1j19基因的表达还与一些疾病的发生和发展相关,如乳腺癌和神经母细胞瘤。进一步研究Or1j19基因在疾病发生和发展中的作用,有助于揭示疾病的发病机制,并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. 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/