Or13c7d-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or13c7d-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-10176

品系全称

C57BL/6JCya-Or13c7dem1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-29849-Or13c7d-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or13c7d-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-10176) 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 13 subfamily C member 7D
基因别称
MOR262-5,Olfr159,Olfr37e,mOR37e
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_019476 | Ensembl: ENSMUST00000053931
修饰方式
条件性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.5 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
Or13c7d,也称为olfactory receptor family 13, subfamily C, member 7d,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是脊椎动物基因组中最大的基因家族之一,它们编码的蛋白质位于嗅觉神经元的嗅觉感受器细胞膜上,负责识别和传递嗅觉信号。Or13c7d属于olfactory receptor family 13, subfamily C, member 7家族,该家族的基因在哺乳动物的嗅觉系统中发挥着重要作用[1]。

Or13c7d基因的表达具有组织特异性,主要在嗅觉上皮细胞中表达。研究发现,Or13c7d基因的表达受多种因素的调控,包括发育阶段、性别和遗传背景等。Or13c7d基因的表达水平与嗅觉功能密切相关,其表达水平的变化可能影响嗅觉的敏感性和特异性[2]。

Or13c7d基因的突变与嗅觉障碍有关。研究发现,Or13c7d基因的突变可能导致嗅觉丧失或嗅觉异常。此外,Or13c7d基因的表达水平与某些疾病的发生和进展相关,如乳腺癌和前列腺癌[3]。

在基因调控方面,Or13c7d基因的表达受到多种转录因子的调控,如NF-κB和STAT3等。这些转录因子通过与Or13c7d基因启动子区域的DNA结合,影响其转录活性。此外,Or13c7d基因的表达还受到表观遗传调控的影响,如DNA甲基化和组蛋白修饰等[4]。

Or13c7d基因的突变可能导致嗅觉丧失或嗅觉异常。此外,Or13c7d基因的表达水平与某些疾病的发生和进展相关,如乳腺癌和前列腺癌。Or13c7d基因的表达受到多种转录因子的调控,如NF-κB和STAT3等。这些转录因子通过与Or13c7d基因启动子区域的DNA结合,影响其转录活性。此外,Or13c7d基因的表达还受到表观遗传调控的影响,如DNA甲基化和组蛋白修饰等[5]。

综上所述,Or13c7d基因在嗅觉系统中发挥着重要作用,其表达和功能受到多种因素的调控。Or13c7d基因的突变和表达水平的变化与嗅觉障碍和某些疾病的发生相关。Or13c7d基因的调控机制和功能研究对于深入理解嗅觉系统和相关疾病的发病机制具有重要意义[6]。

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/