Or52n2b-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or52n2b-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09457

品系全称

C57BL/6JCya-Or52n2bem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-259062-Or52n2b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52n2b-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09457) 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 N member 2B
基因别称
MOR34-11,MOR34-2,Olfr667
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147060 | Ensembl: ENSMUST00000071362
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
基因Or52n2b是果蝇嗅觉系统中的一个基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因在嗅觉信号传导中起着关键作用,它们编码的蛋白质位于嗅觉神经元上的嗅觉受体细胞膜上,能够识别和结合特定气味分子,从而启动嗅觉信号传导过程。Or52n2b基因的表达受到多种因素的调控,包括发育阶段、性别和嗅觉刺激等。Or52n2b基因的突变可能导致嗅觉障碍,影响果蝇对特定气味分子的识别能力。

在进化过程中,基因的复制和丢失是常见的现象,这些动态过程导致了不同物种间基因数量的显著差异。基因复制后,通常两个副本都会积累序列变化,但在某些情况下,一个副本会与另一个副本发生高度不均匀的序列变化,这种现象称为“非对称进化”。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,可以产生全新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中,非对称进化产生了新的同源框基因,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很强的疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常见于乳腺癌发病率高的家庭,与多种高、中、低外显率的易感基因相关。家系连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高外显率基因,它们负责遗传性综合征。此外,结合家系和人群方法的研究表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略有升高或降低的相关常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率基因被广泛用于临床实践。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被纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行额外研究[2]。

基因电路的研究是一个重要的领域,旨在理解基因和蛋白质的连通性如何产生复杂的网络,并预测和评估细胞过程的动态。通过设计和实施合成基因网络,基因电路学科为理解细胞现象提供了框架,并可能导致新的细胞控制逻辑形式,这在功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗中具有重要的应用[3]。

基因敲除技术常用于研究基因功能,但某些基因的敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。基因组范围敲除分析表明,酵母基因组中约有四分之一的基因可能是必需的。基因必需性受背景效应和基因间相互作用的影响,对于某些必需基因,敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子得到拯救。这种“必需性旁路”(BOE)基因间相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的研究发现,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到旁路[4]。

基因调控网络在细胞功能中起着核心作用,它们控制基因表达和蛋白质合成,从而影响细胞的行为和命运。基因调控网络的复杂性使得理解其功能和机制变得具有挑战性,需要使用多种技术和方法进行研究[5]。

基因片段是基因结构的重要组成部分,它们可以编码蛋白质、非编码RNA或其他功能分子。基因片段的变异和突变可以导致疾病和遗传性疾病。研究基因片段的结构和功能对于理解基因表达和调控机制以及开发新的治疗方法至关重要[6]。

植物抗病性基因在植物防御反应中起着关键作用,它们能够识别病原体并启动防御机制。抗病性基因依赖的植物防御反应是一个复杂的生物学过程,涉及多种信号通路和分子机制。研究抗病性基因的功能和调控机制对于提高植物抗病性和开发新的抗病性策略具有重要意义[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达调控对于免疫系统功能的发挥至关重要。MHC基因编码的分子在免疫应答中起着关键作用,它们能够呈递抗原并激活免疫细胞。近年来,对MHC基因表达调控的研究取得了显著进展,包括对MHC基因启动子区域的转录因子和DNA结合蛋白的鉴定和功能分析。这些研究为理解MHC基因表达调控机制和开发新的免疫治疗方法提供了重要的理论基础[8]。

基因的定义是一个复杂的问题,涉及基因的结构、功能和表达。随着分子生物学和基因组学的发展,对基因的理解也在不断深化。基因不仅包括编码蛋白质的DNA序列,还包括非编码RNA和其他调控元件。基因的定义和分类对于研究基因功能和调控机制以及开发新的治疗方法具有重要意义[9]。

基因转移技术在研究基因功能和调控机制中发挥着重要作用。将外源遗传物质引入培养细胞,可以研究基因的表达和功能。对于研究表皮和黏膜生物学的研究人员来说,基因转移技术面临着细胞寿命有限的问题。因此,需要使用高效的基因转移方法,并且不会显著改变细胞的正常分化途径。基因转移技术在研究基因功能和调控机制以及开发新的治疗方法中具有广泛的应用前景[10]。

综上所述,基因Or52n2b是果蝇嗅觉系统中的一个基因,参与嗅觉信号传导过程。基因复制和丢失是进化过程中常见的现象,非对称进化可以产生全新的基因。乳腺癌的家族性风险与多种易感基因相关,包括BRCA1、BRCA2等。基因电路的研究为理解细胞现象提供了框架,并可能导致新的细胞控制逻辑形式。基因必需性可以通过外基因抑制因子得到拯救。基因调控网络在细胞功能中起着核心作用,基因片段是基因结构的重要组成部分,植物抗病性基因在植物防御反应中起着关键作用。MHC基因的表达调控对于免疫系统功能的发挥至关重要。基因的定义和分类对于研究基因功能和调控机制以及开发新的治疗方法具有重要意义。基因转移技术在研究基因功能和调控机制中发挥着重要作用。

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/