Or1e33-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or1e33-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09419

品系全称

C57BL/6JCya-Or1e33em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-259010-Or1e33-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or1e33-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09419) 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 E member 33
基因别称
MOR135-7,Olfr393
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147008 | Ensembl: ENSMUST00000102523
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
Or1e33是一种重要的基因,它编码一种嗅觉受体蛋白,属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族。嗅觉受体蛋白是嗅觉系统中的关键组成部分,负责识别和传递气味信号。Or1e33基因在嗅觉通路中发挥着重要作用,其表达和功能的研究对于理解嗅觉机制和气味感知具有重要意义。

Or1e33基因的表达受到多种因素的调控。研究表明,基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件。在基因复制后,两个副本基因通常会以相似的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均衡的,其中一个副本基因与另一个副本基因相比发生了显著的序列差异。这种现象被称为非对称进化,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生具有新颖功能的基因[1]。Or1e33基因可能经历了非对称进化,导致其在嗅觉通路中具有独特的功能和表达模式。

Or1e33基因的表达受到多种因素的调控。基因调控网络是细胞内基因表达的重要调控机制,通过基因之间的相互作用和调控因子的调控,影响基因的表达水平和功能。基因调控网络的研究有助于理解基因表达的复杂性和调控机制。Or1e33基因可能受到基因调控网络中的多个基因和调控因子的调控,从而影响其表达水平和功能[5]。

Or1e33基因在疾病发生和发展中可能发挥重要作用。基因突变和基因表达的改变与多种疾病的发生和发展密切相关。Or1e33基因的突变或表达异常可能导致嗅觉通路的功能障碍,进而影响嗅觉感知和相关的生理过程。此外,Or1e33基因的表达可能与其他疾病相关的基因存在相互作用,共同影响疾病的发生和发展[2]。

Or1e33基因的研究对于理解嗅觉机制和气味感知具有重要意义。嗅觉通路的研究有助于揭示气味分子与嗅觉受体之间的相互作用和信号传导机制。Or1e33基因的表达和功能的研究可以提供关于嗅觉通路的关键信息,有助于深入理解嗅觉机制和气味感知的生物学基础。

综上所述,Or1e33基因是一种重要的基因,在嗅觉通路中发挥着重要作用。Or1e33基因的表达受到多种因素的调控,可能经历了非对称进化。Or1e33基因在疾病发生和发展中可能发挥重要作用。Or1e33基因的研究有助于深入理解嗅觉机制和气味感知,为嗅觉相关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/
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/