Or7a36-flox 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Or7a36-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09466

品系全称

C57BL/6JCya-Or7a36em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-259074-Or7a36-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or7a36-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09466) 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 36
基因别称
MOR139-1,Olfr1352
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147071 | Ensembl: ENSMUST00000058991
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~4.4 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
Or7a36,也称为olfactory receptor 7a36,是一种重要的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是哺乳动物基因组中最大的基因家族之一,它们编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白质位于嗅觉上皮细胞中,负责识别和传递气味信号。Or7a36基因位于染色体上,由多个外显子和内含子组成,其编码的蛋白质具有典型的七次跨膜结构域,这是嗅觉受体蛋白的特征。Or7a36基因的表达受多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和基因复制事件等。

Or7a36基因在嗅觉感知中发挥着重要作用。研究表明,Or7a36基因的表达与对特定气味分子的识别有关。例如,Or7a36基因的表达可以影响对某些食物、花香和化学物质气味的感知。此外,Or7a36基因的表达还与个体之间的嗅觉差异有关,这可能是由于基因变异导致的。Or7a36基因的表达水平可能受到遗传和环境因素的影响,从而影响个体的嗅觉能力和对特定气味的偏好。

Or7a36基因的表达还与其他生物学过程有关。例如,研究表明,Or7a36基因的表达与神经系统的发育和功能有关,它可能参与调节神经元之间的信号传递和神经网络的建立。此外,Or7a36基因的表达还与某些疾病的发生和发展有关,例如精神疾病和代谢性疾病。然而,Or7a36基因在这些疾病中的作用机制尚不完全清楚,需要进一步的研究来阐明。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,两者之间的平衡对于物种之间基因数量的差异起着重要作用。基因复制后,两个副本通常以相似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对称的,其中一个副本会与另一个副本发生显著的分化。这种不对称进化在串联基因复制中更为常见,并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基因中,不对称进化产生了新的同源基因,并被招募到新的发育功能中[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制过程中,原始基因的一个副本可能会经历序列变化,从而产生新的基因。这种序列变化可以是渐进的,也可以是不对称的。不对称进化是指复制基因中的一个副本在序列上发生了显著的变化,而另一个副本则保持相对稳定。这种进化模式在基因复制中较为常见,尤其是在串联基因复制中。不对称进化可以导致新基因的产生,这些新基因可能会获得新的生物学功能,从而对生物体的进化产生重要影响[1]。

基因复制是生物进化过程中一个重要的机制,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生

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/