Or8c11-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8c11-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11167

品系全称

C57BL/6JCya-Or8c11em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-404313-Or8c11-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8c11-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11167) 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 8 subfamily C member 11
基因别称
MOR170-15,Olfr251
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207553 | Ensembl: ENSMUST00000072731
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
基因Or8c11是一种在哺乳动物中发现的嗅觉受体基因,它编码一种蛋白质,这种蛋白质是一种G蛋白偶联受体,主要在嗅觉神经细胞中表达。嗅觉受体基因在哺乳动物基因组中占有很大的比例,它们对于哺乳动物的嗅觉感知至关重要。嗅觉受体基因家族在进化过程中经历了大量的复制和丢失事件,这些事件导致了不同物种之间嗅觉受体基因数量的显著差异。Or8c11基因可能就是通过这些复制事件产生的,它的功能可能与其同源基因有所不同。

在进化过程中,基因复制是一个常见的现象,它可以为物种提供新的功能。在基因复制事件发生后,两个副本(即同源基因)通常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,其中一个副本会与其同源基因发生显著分化。这种现象被称为“非对称进化”,它比全基因组复制后的非对称进化更为常见,并可以产生具有显著新功能的基因[1]。

嗅觉受体基因家族的非对称进化是一个很好的例子。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,嗅觉受体基因家族的非对称进化产生了一系列新的嗅觉受体基因,这些基因被招募到新的发育角色中。这种现象表明,嗅觉受体基因家族的非对称进化在进化过程中发挥了重要作用,并为物种提供了新的嗅觉感知能力[1]。

此外,基因表达和功能的调控是生物学研究中的一个重要领域。基因表达调控是指基因在特定时间和特定细胞类型中表达的调控过程,而基因功能调控则是指基因产物的功能和活性的调控过程。这些调控过程对于维持生物体的正常生理功能和适应环境变化至关重要[3]。

在基因表达和功能的调控过程中,基因调控网络起着关键的作用。基因调控网络是指基因之间相互作用和相互调控的网络,它决定了基因的表达和功能的动态变化。基因调控网络的研究可以帮助我们理解基因表达和功能的调控机制,以及它们在生物学过程中的作用[3]。

此外,基因修饰和表观遗传调控也是基因表达和功能调控的重要方面。基因修饰是指基因序列的改变,而表观遗传调控是指基因表达的可遗传变化,这种变化不涉及基因序列的改变。基因修饰和表观遗传调控可以影响基因的表达和功能,并参与调控生物学过程[4]。

在人类基因组中,有一些基因与疾病的发生和发展密切相关。例如,乳腺癌是一种异质性疾病,大约70%的乳腺癌病例被认为是散发的。然而,大约30%的乳腺癌患者具有家族性乳腺癌,这与一系列高、中、低渗透性的易感基因有关。这些基因包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等,它们负责遗传性综合征。此外,还有其他基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与乳腺癌的发病风险有关[2]。

基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中发现了许多与乳腺癌风险相关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被纳入基因检测。然而,在将多基因面板检测完全应用于临床工作流程之前,还需要进行更多的研究[2]。

综上所述,基因Or8c11是一种在哺乳动物中发现的嗅觉受体基因,它编码一种G蛋白偶联受体,主要在嗅觉神经细胞中表达。嗅觉受体基因家族在进化过程中经历了大量的复制和丢失事件,这些事件导致了不同物种之间嗅觉受体基因数量的显著差异。Or8c11基因可能就是通过这些复制事件产生的,它的功能可能与其同源基因有所不同。基因复制和丢失事件在进化过程中发挥了重要作用,并为物种提供了新的嗅觉感知能力。此外,基因表达和功能的调控、基因调控网络、基因修饰和表观遗传调控也是生物学研究中的重要领域。基因表达和功能的调控对于维持生物体的正常生理功能和适应环境变化至关重要。基因调控网络决定了基因的表达和功能的动态变化,而基因修饰和表观遗传调控可以影响基因的表达和功能,并参与调控生物学过程。在人类基因组中,有一些基因与疾病的发生和发展密切相关,如乳腺癌。乳腺癌是一种异质性疾病,与一系列高、中、低渗透性的易感基因有关。基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中发现了许多与乳腺癌风险相关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被纳入基因检测。然而,在将多基因面板检测完全应用于临床工作流程之前,还需要进行更多的研究。基因Or8c11的研究有助于深入理解嗅觉受体基因家族的进化和功能,以及它们在生物学过程中的作用。此外,基因表达和功能的调控、基因调控网络、基因修饰和表观遗传调控的研究对于理解生物学过程的机制和疾病的发生发展具有重要意义。

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. Feuermann, Marc, Mi, Huaiyu, Gaudet, Pascale, Mushayahama, Tremayne, Thomas, Paul D. 2025. A compendium of human gene functions derived from evolutionary modelling. In Nature, 640, 146-154. doi:10.1038/s41586-025-08592-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40011791/