Or52a33-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

Or52a33-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09473

品系全称

C57BL/6JCya-Or52a33em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-259087-Or52a33-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52a33-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09473) 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 A member 33
基因别称
MOR26-1,Olfr622
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147083 | Ensembl: ENSMUST00000058744
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.7 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
Or52a33,是一种在动物基因组中广泛存在的基因。它属于嗅觉受体基因家族,是哺乳动物嗅觉系统的重要组成部分。Or52a33基因负责编码一种嗅觉受体蛋白,这种蛋白可以与特定气味分子结合,从而激活嗅觉信号通路,使动物能够感知气味。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件。在基因复制后,两个副本基因通常以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与它的同源基因产生显著差异。这种“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,并且可以产生新的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性很强的疾病,其发病机制复杂。大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的,而家族性乳腺癌(约30%)则常见于乳腺癌发病率高的家族中。家族性乳腺癌与多种高、中、低渗透性的易感基因相关。家庭连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传性综合征。此外,基于家庭和人群的方法表明,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)发现了一些与乳腺癌风险略微增加或降低的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因被广泛应用于临床实践。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基因检测。然而,在多基因面板检测全面实施到临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行进一步研究[2]。

基因电路工程是后基因组研究的一个重要方向。基因电路工程旨在理解细胞现象是如何从基因和蛋白质的连接性中产生的。这种连接性产生了类似于复杂电路的分子网络图,系统的理解需要发展一个描述电路的数学框架。从工程的角度来看,自然通向这样一个框架的路径是构建和分析构成网络的底层模块。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得设计合成基因网络并进行数学建模和定量分析成为可能。这些进展标志着基因电路学科的兴起,该学科提供了一个预测和评估细胞过程动态的框架。合成基因网络也将导致新的逻辑形式的细胞控制,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗方面有重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它通过完全丧失基因功能来研究基因的作用。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中约四分之一的基因可能是必需的。与基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且由于基因-基因相互作用而可能发生变化。特别是,对于一些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子得到挽救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种研究不足的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用绕过。本文回顾了揭示和理解必需性绕过的历史和最近进展[4]。

基因调控网络是生物信息学领域的一个重要研究方向。基因调控网络是由基因和蛋白质之间的相互作用构成的复杂网络,它决定了细胞的命运和功能。基因调控网络的建模和分析可以帮助我们理解基因如何相互作用,以及这些相互作用如何影响细胞过程和生物学功能。基因调控网络的研究在疾病治疗和预防方面具有重要意义,因为它可以帮助我们找到新的治疗靶点和策略[5]。

基因片段是基因的一部分,它可能包含编码蛋白质的序列,也可能不包含。基因片段在基因调控和功能研究中具有重要意义。基因片段的分析可以帮助我们理解基因的结构和功能,以及基因如何相互作用。此外,基因片段还可以用于构建合成基因网络,从而研究基因的调控和功能[6]。

植物防御响应是植物对病原体入侵的一种重要防御机制。植物通过识别病原体的相关分子模式(PAMPs)和效应分子来激活防御反应。植物抗性基因在植物防御响应中发挥着重要作用。抗性基因编码的蛋白质可以识别病原体的PAMPs或效应分子,从而激活植物的防御反应。植物防御响应的研究对于理解植物如何抵御病原体入侵以及如何利用植物抗性基因提高作物抗病性具有重要意义[7]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要方向。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,它们可以呈递抗原给T细胞,从而激活免疫反应。MHC基因表达的调控涉及到多种转录因子和DNA结合蛋白。最近的研究表明,新的技术和方法,如基因组体内足迹分析,可以帮助我们更好地理解MHC基因表达的调控机制。此外,对MHC相关基因的研究也取得了新的进展[8]。

基因的定义是生物学研究中的一个基本概念。基因是生物体内编码蛋白质的DNA序列,它们决定了生物体的性状和功能。基因的定义随着科学的发展而不断发展,新的技术和方法可以帮助我们更好地理解基因的结构和功能。基因的研究对于理解生物体的发育、生长、繁殖和进化具有重要意义[9]。

基因转移技术在细胞生物学和医学研究中具有重要意义。基因转移技术可以用于研究基因的功能和调控,以及开发新的治疗方法。对于表皮和黏膜生物学的研究者来说,基因转移技术可以帮助他们在体外利用原代角质形成细胞产生的组织结构。基因转移技术的研究对于理解基因的功能和调控以及开发新的治疗方法具有重要意义[10]。

综上所述,Or52a33是一种在动物基因组中广泛存在的基因,是哺乳动物嗅觉系统的重要组成部分。Or52a33基因负责编码一种嗅觉受体蛋白,这种蛋白可以与特定气味分子结合,从而激活嗅觉信号通路,使动物能够感知气味。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,可以产生新的基因。乳腺癌是一种异质性很强的疾病,其发病机制复杂,与多种高、中、低渗透性的易感基因相关。基因电路工程是后基因组研究的一个重要方向,旨在理解细胞现象是如何从基因和蛋白质的连接性中产生的。基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它通过完全丧失基因功能来研究基因的作用。基因调控网络是由基因和蛋白质之间的相互作用构成的复杂网络,它决定了细胞的命运和功能。基因片段是基因的一部分,它可能包含编码蛋白质的序列,也可能不包含。植物防御响应是植物对病原体入侵的一种重要防御机制,植物抗性基因在植物防御响应中发挥着重要作用。MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要方向,MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用。基因的定义是生物学研究中的一个基本概念,基因是生物体内编码蛋白质的DNA序列,它们决定了生物体的性状和功能。基因转移技术在细胞生物学和医学研究中具有重要意义,可以用于研究基因的功能和调控,以及开发新的治疗方法[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]。

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/