Or52r1c-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or52r1c-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09453

品系全称

C57BL/6JCya-Or52r1cem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-259056-Or52r1c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52r1c-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09453) 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 52 subfamily R member 1C
基因别称
MOR30-2,Olfr584
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147054 | Ensembl: ENSMUST00000098210
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
Or52r1c是一种在果蝇中发现的基因,它编码一种嗅觉受体蛋白。嗅觉受体蛋白是G蛋白偶联受体家族的成员,负责感受化学信号并启动神经信号传递,从而产生嗅觉感知。Or52r1c的发现和功能研究对于理解嗅觉的分子机制和昆虫行为的调控具有重要意义。

Or52r1c基因的进化过程可能经历了基因复制和不对称进化。基因复制是生物进化中的一种重要机制,通过复制和后续的序列变化,可以产生新的基因功能。在对基因复制的研究中,Holland等[1]发现,在基因复制后,两个副本通常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,一个副本会与另一个副本产生显著差异,这种现象被称为不对称进化。这种不对称进化在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,可以产生全新的基因,从而在进化过程中发挥新的功能。

基因复制和不对称进化在发育过程中也发挥着重要作用。在果蝇中,Or52r1c基因的复制和不对称进化可能导致新的嗅觉受体基因的产生,这些基因可能被招募到新的发育角色中,从而影响果蝇的嗅觉感知和行为[1]。

除了基因复制和不对称进化,基因表达调控也是基因功能的重要方面。基因表达调控可以通过多种机制实现,包括转录调控、翻译调控和RNA修饰等。在果蝇中,Or52r1c基因的表达可能受到转录因子和microRNA的调控,从而影响果蝇的嗅觉感知和行为[2]。

此外,基因表达调控还受到环境因素的影响。在果蝇中,环境因素如温度、光照和食物等可以影响Or52r1c基因的表达,从而影响果蝇的嗅觉感知和行为[3]。

除了基因表达调控,基因功能的调控还可以通过基因敲除和基因转染等方法实现。基因敲除可以用于研究基因的功能和机制,基因转染可以用于将外源基因导入细胞或生物体中,从而研究基因的功能和调控[4]。

综上所述,Or52r1c是一种在果蝇中发现的基因,它编码一种嗅觉受体蛋白,参与嗅觉感知和行为调控。Or52r1c基因的复制和不对称进化可能导致新的嗅觉受体基因的产生,从而影响果蝇的嗅觉感知和行为。基因表达调控和环境因素也对Or52r1c基因的功能和调控产生影响。基因敲除和基因转染等方法可以用于研究Or52r1c基因的功能和调控机制。对Or52r1c基因的研究有助于深入理解嗅觉的分子机制和昆虫行为的调控,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. 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/
3. 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/
4. 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/