Or7a35-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or7a35-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09444

品系全称

C57BL/6JCya-Or7a35em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-259042-Or7a35-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or7a35-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09444) 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 7 subfamily A member 35
基因别称
MOR139-4,Olfr1351
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147040 | Ensembl: ENSMUST00000080730
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
Or7a35是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族,编码嗅觉受体蛋白。嗅觉受体基因家族是最大的基因家族之一,在人类基因组中占大约3%的比例。嗅觉受体基因的表达产物是嗅觉受体蛋白,这些蛋白位于鼻腔嗅觉上皮细胞上,能够识别和结合各种气味分子,从而启动嗅觉信号传导过程。

Or7a35基因在嗅觉信号传导中发挥重要作用。它编码的嗅觉受体蛋白能够识别特定的气味分子,并与这些分子结合。这种结合会激活嗅觉信号传导通路,导致神经信号的产生,最终在大脑中形成嗅觉感知。Or7a35基因的突变可能导致嗅觉障碍,如嗅觉减退或嗅觉缺失。

除了在嗅觉信号传导中的作用,Or7a35基因还与其他生物学过程相关。例如,一些研究发现Or7a35基因的表达与生殖系统发育、免疫系统功能和神经系统疾病有关。这些发现表明Or7a35基因在维持人体健康和疾病发生中具有潜在的重要作用。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们对动物基因组的进化具有重要影响。基因复制后,两个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,一个副本会以高度不均衡的方式积累序列变化,从而产生全新的基因。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后更为常见。研究表明,非对称进化在动物基因组中普遍存在,并且在进化过程中产生了新的基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例被认为是散发性乳腺癌。然而,家族性乳腺癌也与一些高、中、低渗透性的易感基因相关。家族性乳腺癌与BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因相关,这些基因负责遗传性综合征。此外,研究还发现与DNA修复相关的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)也揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低的相关常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛使用。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将纳入遗传测试。然而,在临床管理中,还需要进行更多研究,以解决中低风险基因的全面多基因面板测试问题[2]。

基因电路工程是后基因组时代研究的核心焦点之一。基因和蛋白质的连通性构成了复杂的分子网络图,类似于复杂的电路。为了系统地理解这些网络,需要开发一个数学框架来描述电路连接。基因电路工程的目标是构建和分析构成网络的底层子模块,以便进行数学建模和定量分析。近年来,测序和基因工程的实验进展使得设计、构建和实施可进行数学建模和定量分析的合成基因网络成为可能。这些发展标志着基因电路学科的兴起,它为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗领域具有潜在的重要应用[3]。

基因敲除技术是研究基因功能的重要方法之一。通过基因敲除,可以完全失去基因的功能,从而探索基因在生物学过程中的作用。基因敲除的最严重表型后果是致死性,这些基因被称为必需基因。研究表明,在一个基因组中,大约有四分之一的基因可以是必需基因。基因必需性是受背景效应和基因间相互作用影响的。特别是,对于某些必需基因,基因敲除导致的致死性可以通过基因间相互作用得到拯救。这种现象被称为“必需基因的拯救”(BOE)。最近的研究发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,几乎30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到拯救[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。基因调控网络涉及到多个基因和蛋白质之间的相互作用,它们共同调控基因的表达水平。基因调控网络的研究有助于理解基因表达调控的复杂性和动态性,从而深入解析细胞过程和生物发育的调控机制[5]。

基因片段是基因组中的一部分,它们可能不再编码完整的蛋白质,但仍然具有重要的生物学功能。基因片段可以通过基因复制、基因丢失和基因重组等过程产生。研究表明,基因片段在基因组进化和基因功能调控中发挥着重要作用。它们可能参与调控基因表达、染色质结构和DNA损伤修复等生物学过程[6]。

植物抗病性基因在植物抵抗病原体入侵中发挥关键作用。抗病性基因的激活可以引发植物防御反应,从而保护植物免受病原体的侵害。抗病性基因的表达和调控机制是植物抗病性研究的重要方向之一[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中的作用是展示和呈递抗原,从而激活免疫应答。近年来,对MHC基因表达调控的研究取得了重要进展,包括对与MHC基因启动子相互作用的蛋白质的鉴定,以及相关转录因子的基因克隆。这些研究为深入理解MHC基因表达调控机制提供了新的见解[8]。

基因的定义是一个复杂的生物学问题。基因是生物体内编码遗传信息的单位,但对其精确的定义一直存在争议。随着基因组的深入研究和基因表达调控机制的解析,对基因的定义逐渐明确。基因是基因组中的一部分,负责编码蛋白质或RNA分子,并通过调控机制影响生物学过程[9]。

基因转移技术在研究基因功能和调控中具有重要意义。基因转移技术可以将外源遗传物质导入培养细胞中,从而研究基因的功能和表达调控。对于研究表皮和黏膜生物学的科学家来说,基因转移技术具有独特的挑战,因为原代角质形成细胞的寿命有限。因此,需要开发高效的基因转移方法,同时不会显著改变细胞的正常分化途径[10]。

综上所述,Or7a35基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和气味识别。除了在嗅觉信号传导中的作用,Or7a35基因还与其他生物学过程相关,如生殖系统发育、免疫系统功能和神经系统疾病。基因复制和基因丢失是基因组进化的重要过程,非对称进化现象在进化过程中产生了新的基因,这些基因被招募到新的发育功能中。乳腺癌与一些高、中、低渗透性的易感基因相关,基因电路工程为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。基因敲除技术是研究基因功能的重要方法之一,基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。基因片段和植物抗病性基因在基因组进化和植物抗病性研究中具有重要意义。MHC基因的表达调控是免疫学研究的一个重要领域。基因的定义是一个复杂的生物学问题,基因转移技术在研究基因功能和调控中具有重要意义。

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/
9. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/
10. Fenjves, E S. . Approaches to gene transfer in keratinocytes. In The Journal of investigative dermatology, 103, 70S-75S. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7963688/