Or4c122-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4c122-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09390

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c122em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258973-Or4c122-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c122-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09390) 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 122
基因别称
MOR233-1,Olfr1228
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146971 | Ensembl: ENSMUST00000190757
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
Or4c122是一个位于人类第11号染色体上的基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是最大的基因家族之一,它们编码的蛋白质负责识别和传递气味信息。Or4c122基因编码的蛋白质是一种G蛋白偶联受体,它在鼻腔的嗅觉上皮细胞中表达,并参与嗅觉信号的传导。该基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和信号通路等。Or4c122基因的表达水平与嗅觉功能密切相关,其突变可能导致嗅觉障碍或异常。此外,Or4c122基因还可能与其他生物学过程有关,如细胞信号传导、基因表达调控等。因此,Or4c122基因的研究对于理解嗅觉机制和探索相关疾病的发生机制具有重要意义。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,两者之间的平衡对物种间基因数量差异的贡献至关重要。在基因复制后,两个子代基因通常会以大约相等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,其中一个拷贝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整个基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因。非对称基因复制在进化过程中具有重要作用,它为新基因的产生和发育过程的进化提供了新的机制。非对称进化在动物基因组中普遍存在,尤其是在串联基因复制后。非对称进化可以导致新的基因产生,这些新基因可能被招募到新的发育过程中。非对称进化的研究有助于我们更好地理解基因家族的进化和发育过程的多样性[1]。

乳腺癌是一种异质性很高的疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),常见于乳腺癌发病率高的家族中,已经与多个高、中、低外显率的易感基因相关。家系连锁研究已经鉴定出高外显率基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传性综合征。此外,基于家系和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)发现了一些与乳腺癌风险略微增加或减少的常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率基因在临床实践中得到广泛应用。由于下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将包括在遗传测试中。然而,在将多基因面板测试完全应用于临床工作流程之前,需要对中度和低风险变异的临床管理进行更多研究。该综述重点介绍了家族性乳腺癌风险的不同组成部分[2]。

基因回路是细胞中基因和蛋白质相互连接产生的分子网络,它们类似于复杂的电子电路。为了系统性地理解这种连接性,需要开发描述基因回路框架的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层模块是通往这一框架的自然路径。最近,在测序和基因工程方面的实验进展使得通过设计和实施可进行数学建模和定量分析的合成基因网络来实现这一方法成为可能。这些进展标志着基因回路学科的兴起,它为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞疗法有重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于探究基因功能。基因敲除会导致基因功能的完全丧失,最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析,基因组中高达约四分之一的基因可以是必需基因。像其他基因型-表型关系一样,基因的必需性也受到背景效应的影响,并可能由于基因-基因相互作用而发生变化。特别是,对于某些必需基因,由于基因-基因相互作用导致的致死性可以通过外显子抑制因子来挽救。这种“必需性的规避”(BOE)基因-基因相互作用是一种研究较少的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,令人惊讶的是,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来规避。本文回顾了揭示和理解必需性规避的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是指细胞内基因表达和调控的复杂网络,它涉及到多个基因和蛋白质之间的相互作用。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达如何被精确调控,以及这些调控机制如何影响细胞过程和发育过程。基因调控网络的研究涉及到多种技术和方法,包括分子生物学、细胞生物学、计算生物学等。基因调控网络的研究对于理解基因表达调控的机制和探索相关疾病的发病机制具有重要意义[5]。

基因片段是指基因序列的一部分,它们可能具有特定的生物学功能或参与特定的生物学过程。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。基因片段的研究涉及到多种技术和方法,包括PCR、测序、基因克隆等。基因片段的研究对于开发新的基因治疗方法和探索相关疾病的发病机制具有重要意义[6]。

植物抗病基因是指能够介导植物对病原体抵抗的基因。植物抗病基因的表达和调控对于植物抗病性的发挥至关重要。植物抗病基因的研究涉及到多种技术和方法,包括分子生物学、细胞生物学、遗传学等。植物抗病基因的研究对于开发新的抗病品种和探索相关疾病的发病机制具有重要意义[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、信号通路和表观遗传修饰等。MHC基因的调控对于免疫系统功能的发挥至关重要。MHC基因的调控研究涉及到多种技术和方法,包括分子生物学、细胞生物学、免疫学等。MHC基因的调控研究对于理解免疫系统功能的机制和探索相关疾病的发病机制具有重要意义[8]。

综上所述,Or4c122基因是一个重要的嗅觉受体基因,它在嗅觉信号的传导中发挥重要作用。Or4c122基因的表达受到多种因素的调控,其突变可能导致嗅觉障碍或异常。此外,Or4c122基因可能与其他生物学过程有关,如细胞信号传导、基因表达调控等。Or4c122基因的研究对于理解嗅觉机制和探索相关疾病的发生机制具有重要意义。

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/