Or5g26-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5g26-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-09961

品系全称

C57BL/6JCya-Or5g26em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-27216-Or5g26-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5g26-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-09961) 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 5 subfamily G member 26
基因别称
912-93,MOR175-1,OR93,Olfr154,Olfr4-3
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013728 | Ensembl: ENSMUST00000099918
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
Or5g26是一种在动物基因组中频繁出现的基因,其在进化过程中经历了基因复制和基因丢失的动态过程。在基因复制后,通常两个子基因会以相似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,一个基因副本会与另一个副本发生显著差异。这种“不对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,可以产生具有全新功能的基因。Or5g26就是这种不对称进化产生的基因之一,它在进化过程中积累了大量的序列变化,形成了新的功能,例如在发育过程中发挥重要作用[1]。

在乳腺癌的发病机制中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的易感性相关。这些基因包括CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等,它们参与DNA修复过程,并与乳腺癌的风险增加相关[2]。Or5g26作为基因家族的一部分,可能也参与了乳腺癌的发生发展过程,但其具体机制和作用尚需进一步研究。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。通过基因调控网络,细胞可以精确地控制基因的表达,从而实现对生物过程的精确调控。Or5g26作为基因家族的一部分,可能也参与了基因调控网络的形成和功能[3]。

基因片段是基因表达调控的重要元件,它们可以与转录因子结合,从而影响基因的表达。Or5g26作为基因家族的一部分,可能也包含基因片段,这些基因片段可能参与了Or5g26的表达调控[4]。

植物中的抗病基因可以激活植物的防御反应,从而保护植物免受病原体的侵害。Or5g26作为基因家族的一部分,可能也参与了植物的抗病过程,但其具体机制和作用尚需进一步研究[5]。

综上所述,Or5g26作为基因家族的一部分,在进化过程中经历了基因复制和基因丢失的动态过程,并积累了大量的序列变化,形成了新的功能。Or5g26可能参与了多种生物学过程,包括发育、DNA修复、基因表达调控和植物抗病等。然而,Or5g26的具体功能和作用机制尚需进一步研究。

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. 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/
4. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
5. 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/