Or4c121-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4c121-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09386

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c121em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258969-Or4c121-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c121-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09386) 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 121
基因别称
MOR233-2,Olfr1226
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146967 | Ensembl: ENSMUST00000099790
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.4 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
基因Or4c121,也称为olfactory receptor family 4 subfamily C member 121,是一种位于人类基因组的特定基因。Or4c121属于嗅觉受体基因家族,这些基因编码的蛋白质在鼻腔中的嗅觉上皮细胞中表达,负责检测气味分子。嗅觉受体基因家族在人类基因组中非常庞大,它们在嗅觉感知中发挥着重要作用,并且与嗅觉识别的多样性密切相关。

嗅觉受体基因的复制和丢失是动物基因组进化过程中的常见事件。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,其中一个副本会与其同源基因显著不同。这种“不对称进化”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]。Or4c121作为嗅觉受体基因家族的一员,可能经历了类似的不对称进化过程,导致其序列和功能上的独特性。

在乳腺癌研究中,人们已经认识到除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多基因与乳腺癌的易感性相关。这些基因包括DNA修复基因CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等,它们与乳腺癌的中度风险相关。全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低相关的常见低外显率等位基因。随着下一代测序技术的发展,预期所有家族性乳腺癌基因都将被纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试全面应用于临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行进一步研究[2]。

基因工程领域的研究为理解和预测细胞过程提供了新的工具和方法。合成基因网络的设计和实现使得对基因和蛋白质之间相互作用的系统理解成为可能。这些网络可以用来模拟和分析复杂的基因调控过程,并且可以预测和评估细胞过程的动态变化。合成基因网络的发展为功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域带来了重要的应用前景[3]。

基因敲除技术是一种常用的方法,用于研究基因功能。然而,一些基因的敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。研究发现,对于某些必需基因,敲除导致的致死性可以通过基因间的相互作用来挽救。这种现象被称为“必需性的绕过”(BOE),它是一种遗传抑制的类型。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。这表明基因之间的相互作用在维持细胞功能和基因组稳定性方面发挥着重要作用[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的核心机制之一。这些网络通过基因之间的相互作用和调控,决定了细胞在不同环境和条件下的基因表达模式。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达调控的复杂性,并揭示细胞内信号传导和基因调控的机制[5]。

基因片段是基因序列的一部分,它们可以单独或与其他基因片段一起发挥功能。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义,并且可以为基因工程和基因治疗等领域提供基础[6]。

植物防御响应是植物对抗病原体入侵的重要机制之一。植物中的抗病基因可以激活植物的防御反应,从而抵抗病原体的侵袭。抗病基因的研究有助于深入理解植物免疫系统的机制,并为植物抗病育种和植物保护提供理论基础[7]。

MHC基因在免疫系统中发挥着重要作用,它们编码的蛋白质参与抗原呈递和免疫识别过程。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子通过与MHC基因启动子区域的DNA序列相互作用来影响基因的表达。对MHC基因表达的调控研究有助于深入理解免疫系统的工作原理,并为免疫相关疾病的治疗提供新的思路[8]。

综上所述,基因Or4c121作为一种嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥着重要作用。嗅觉受体基因的复制和丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,不对称进化可能导致Or4c121的序列和功能上的独特性。此外,Or4c121的研究还可以与其他基因的研究相结合,例如乳腺癌相关基因、基因工程、基因敲除、基因调控网络、基因片段、植物防御响应和MHC基因等,以深入理解基因的功能和调控机制,并为相关领域的研究和应用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/
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/