Or51a6-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or51a6-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09497

品系全称

C57BL/6JCya-Or51a6em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-259118-Or51a6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or51a6-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09497) 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 A member 6
基因别称
MOR8-1,Olfr575
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147114 | Ensembl: ENSMUST00000084812
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~4.1 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
Or51a6基因是嗅觉受体基因家族中的一员,编码嗅觉受体蛋白质。嗅觉受体蛋白位于鼻腔嗅觉上皮细胞中,负责识别和传递气味分子信号给大脑。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,其多样性为人类提供了识别和区分各种气味的能力。Or51a6基因的表达可能受到多种因素的影响,如性别、年龄、环境和遗传背景等。Or51a6基因的功能和表达调控机制目前尚未完全清楚,需要进一步研究。基因Or51a6与嗅觉受体基因家族中的其他基因一样,在嗅觉信号传导和气味识别中发挥着重要作用。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中频繁发生的事件,这些动态过程之间的平衡导致了不同物种间基因数量的显著差异。在基因复制之后,两个副本基因通常会以大约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,一个副本基因会与它的同源基因发生显著的差异。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,并可以产生新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源异型基因中,非对称进化产生了新的同源异型基因,这些基因被招募到新的发育作用中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常在乳腺癌发病率高的家族中看到,与多种高、中、低渗透性易感基因有关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传性综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,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)揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低相关的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛使用。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包括在基因检测中。然而,在多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,需要进一步研究对中度和低风险变异的临床管理[2]。

基因电路是后基因组研究的一个主要焦点,旨在了解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。这种连接产生了类似于复杂电路的分子网络图,对其系统的理解需要开发一个描述电路的数学框架。从工程的角度来看,走向这样一个框架的自然途径是构建和分析构成网络的基本模块。最近,在测序和基因工程方面的实验进展使得这种方法成为可能,通过设计和实施适合数学建模和定量分析的合成基因网络。这些进展标志着基因电路学科的兴起,它提供了一个预测和评估细胞过程动力学的框架。合成基因网络还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中具有重要作用[3]。

基因敲除产生完全失去功能的基因型,是探测基因功能的常用方法。基因敲除最严重的表型后果是致死性。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,基因组中高达四分之一的基因可以是必需的。像其他基因型-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,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外显基因抑制因子得到挽救。这种“必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,令人惊讶的是,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。在这里,我回顾了揭示和理解必需基因绕过历史的最新进展[4]。

基因调控网络是生物信息学领域的一个重要研究方向。通过研究基因之间的相互作用和调控关系,我们可以更好地理解生物体的发育和生理过程。基因调控网络的研究涉及到多个学科,包括分子生物学、遗传学、生物化学和计算机科学等。通过综合运用这些学科的方法和工具,我们可以构建出更准确的基因调控网络模型,并深入探讨基因表达调控的机制[5]。

基因片段是基因组中的一部分,通常指那些不完整或缺失的部分。这些基因片段可能由于各种原因而形成,如基因突变、染色体断裂或重组等。基因片段的研究对于理解基因组的结构和功能具有重要意义。通过对基因片段的分析,我们可以揭示基因组的进化历史、基因的调控机制以及疾病的发生机制等。基因片段的研究方法包括基因克隆、PCR扩增、序列分析和生物信息学分析等[6]。

植物抗性基因依赖的植物防御反应是植物免疫学研究的一个重要领域。植物通过识别病原微生物相关的分子模式(PAMPs)和病原体效应蛋白来激活防御反应。这些防御反应包括局部和系统的抗病性,以及细胞死亡和防御相关基因的表达。抗性基因依赖的植物防御反应对于保护植物免受病原体侵害具有重要意义。研究植物抗性基因依赖的植物防御反应的机制有助于开发新的抗病策略,提高植物对病原体的抵抗力[7]。

MHC基因的表达调控是一个复杂的过程,涉及多个转录因子和蛋白质的相互作用。MHC基因的表达对于免疫系统的正常功能至关重要,因为MHC分子在抗原呈递和免疫应答中发挥着重要作用。MHC基因的表达受到多种因素的影响,如细胞类型、免疫状态和环境等。通过研究MHC基因的表达调控机制,我们可以更好地理解免疫系统的功能,并为免疫相关疾病的治疗提供新的思路[8]。

综上所述,基因Or51a6是嗅觉受体基因家族中的一员,编码嗅觉受体蛋白质。基因Or51a6在嗅觉信号传导和气味识别中发挥着重要作用。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中频繁发生的事件,这些动态过程之间的平衡导致了不同物种间基因数量的显著差异。基因电路是后基因组研究的一个主要焦点,旨在了解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。基因调控网络是生物信息学领域的一个重要研究方向,通过研究基因之间的相互作用和调控关系,我们可以更好地理解生物体的发育和生理过程。基因片段是基因组中的一部分,通常指那些不完整或缺失的部分,基因片段的研究对于理解基因组的结构和功能具有重要意义。植物抗性基因依赖的植物防御反应是植物免疫学研究的一个重要领域,研究植物抗性基因依赖的植物防御反应的机制有助于开发新的抗病策略,提高植物对病原体的抵抗力。MHC基因的表达调控是一个复杂的过程,涉及多个转录因子和蛋白质的相互作用,MHC基因的表达对于免疫系统的正常功能至关重要。

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/