Or51f5-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or51f5-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09478

品系全称

C57BL/6JCya-Or51f5em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-259096-Or51f5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or51f5-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09478) 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 51 subfamily F member 5
基因别称
MOR14-2,Olfr561
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147092 | Ensembl: ENSMUST00000098217
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
基因Or51f5,全称为olfactory receptor family 51 subfamily F member 5,是嗅觉受体基因家族中的一员。嗅觉受体基因家族是嗅觉系统中的关键组成部分,它们编码的蛋白质负责识别和结合各种气味分子,从而触发嗅觉信号。Or51f5基因的突变或缺失可能导致嗅觉功能障碍,影响个体的嗅觉感知。

基因Or51f5的研究对于理解嗅觉系统的发育和功能具有重要意义。例如,基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些事件可以导致基因数量的显著差异[1]。Or51f5基因的复制和演化可能产生了新的嗅觉受体,这些受体在嗅觉系统的发育和功能中发挥着重要作用。此外,Or51f5基因的复制和演化也可能导致了嗅觉受体基因家族成员之间的序列差异,从而影响它们的功能和表达模式。

Or51f5基因的表达和功能可能受到基因调控网络的控制。基因调控网络是细胞内基因表达和调控的关键机制,它们通过复杂的相互作用来控制基因的表达和功能。Or51f5基因的表达可能受到其他基因的调控,例如,Or51f5基因的表达可能受到基因复制和丢失事件的调控[1]。此外,Or51f5基因的表达可能还受到表观遗传调控的影响,例如,DNA甲基化和组蛋白修饰可能影响Or51f5基因的表达和功能。

Or51f5基因的表达和功能可能与一些疾病的发生和发展有关。例如,乳腺癌是一种异质性较高的疾病,与多种基因有关[2]。Or51f5基因的表达和功能可能与乳腺癌的发生和发展有关,但其具体机制尚不清楚。此外,Or51f5基因的表达和功能可能还与其他疾病有关,例如,基因工程和基因治疗等领域的研究可能需要深入了解Or51f5基因的表达和功能[3,4,5,6,7,8]。

综上所述,Or51f5基因是嗅觉受体基因家族中的一员,其表达和功能对于理解嗅觉系统的发育和功能具有重要意义。Or51f5基因的复制和演化可能导致了嗅觉受体基因家族成员之间的序列差异,从而影响它们的功能和表达模式。Or51f5基因的表达和功能可能受到基因调控网络和表观遗传调控的影响,这些调控机制对于维持细胞内基因表达和调控的稳定性至关重要。Or51f5基因的表达和功能可能与一些疾病的发生和发展有关,例如,乳腺癌等。因此,Or51f5基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的发育和功能,为嗅觉功能障碍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. 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/