Or4b1b-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or4b1b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09397

品系全称

C57BL/6JCya-Or4b1bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-258982-Or4b1b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4b1b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09397) 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 B member 1B
基因别称
MOR227-3,Olfr1272
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146980 | Ensembl: ENSMUST00000099750
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
Or4b1b,也称为Olfactory receptor family 4 subfamily B member 1b,是一种位于人类第11号染色体上的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体是嗅觉系统中的关键蛋白质,负责感知和识别各种气味分子。人类嗅觉受体基因家族庞大,包含约400个基因,这些基因在嗅觉感知中起着重要作用。

Or4b1b基因编码的蛋白质属于嗅觉受体家族4的B亚家族,是嗅觉受体家族中的一个成员。嗅觉受体家族的成员在结构上具有高度保守性,它们都包含7个跨膜结构域,并且在细胞膜上形成一个七螺旋结构。Or4b1b基因编码的蛋白质可能具有特异性结合和识别特定气味分子的能力,从而在嗅觉感知中发挥重要作用。

嗅觉受体基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因表达调控、蛋白质翻译后修饰和细胞信号传导等。嗅觉受体基因的表达受到转录因子的调控,转录因子是一类能够结合到DNA上并影响基因表达的蛋白质。此外,嗅觉受体基因的表达还受到蛋白质翻译后修饰的影响,例如磷酸化、糖基化和泛素化等。细胞信号传导也是嗅觉受体基因表达和功能调控的重要因素,细胞信号传导是指细胞内部和细胞之间通过信号分子传递信息的过程。

Or4b1b基因的研究对于理解嗅觉系统的功能和嗅觉感知的机制具有重要意义。通过研究Or4b1b基因的表达和功能,可以揭示嗅觉受体基因在嗅觉感知中的作用机制,进一步阐明嗅觉系统的功能和疾病发生机制。此外,Or4b1b基因的研究还有助于开发新型嗅觉相关药物和治疗方法,为嗅觉相关疾病的治疗提供新的思路和策略。

在嗅觉受体基因的研究中,基因复制和基因丢失是进化过程中频繁发生的事件。基因复制后,两个基因副本通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与它的同源基因发生显著的序列差异。这种“不对称进化”在串联基因复制后更为常见,可以产生具有全新功能的基因。Or4b1b基因可能就是通过这种不对称进化过程产生的新基因,它在嗅觉感知中发挥着重要作用[1]。

除了基因复制,基因表达调控也是嗅觉受体基因研究中的重要内容。基因表达调控是指通过转录因子、信号分子和蛋白质修饰等机制,调节基因的转录和翻译过程,从而影响基因的表达水平。嗅觉受体基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子的结合、信号分子的激活和蛋白质修饰等。Or4b1b基因的表达可能也受到这些因素的调控,进一步影响嗅觉感知的过程[3]。

此外,基因工程和基因调控网络的研究也为嗅觉受体基因的研究提供了新的思路和方法。基因工程是指通过基因操作技术,改变生物体的基因组成和基因表达,从而影响生物体的性状和功能。基因调控网络是指基因之间相互调控的关系,包括转录因子与DNA的结合、信号分子的激活和蛋白质修饰等。Or4b1b基因的研究可以借助基因工程和基因调控网络的研究方法,进一步阐明嗅觉受体基因的表达和功能调控机制[2][3]。

综上所述,Or4b1b基因是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥着重要作用。通过研究Or4b1b基因的表达和功能,可以揭示嗅觉受体基因在嗅觉感知中的作用机制,进一步阐明嗅觉系统的功能和疾病发生机制。Or4b1b基因的研究还有助于开发新型嗅觉相关药物和治疗方法,为嗅觉相关疾病的治疗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. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
3. 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/