Or6c206-flox 基因敲除小鼠

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产品名称

Or6c206-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11171

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c206em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-404321-Or6c206-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c206-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11171) 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 6 subfamily C member 206
基因别称
MOR111-12,Olfr776
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207559 | Ensembl: ENSMUST00000073704
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Or6c206,也称为olfactory receptor family 6 subfamily C member 206,是人类嗅觉受体基因家族中的一员。嗅觉受体基因在人类基因组中数量庞大,且具有高度的多样性,这与人类嗅觉的复杂性和敏感性密切相关。Or6c206基因编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体超家族,具有典型的七次跨膜结构,能够识别并响应特定的气味分子。这些气味分子通过与受体结合,触发细胞内的信号转导通路,最终导致神经元的兴奋,从而产生嗅觉感知。

嗅觉受体基因的进化是一个复杂的过程,涉及到基因的复制、丢失和功能分化。在进化过程中,基因复制是产生新基因的一个重要途径。基因复制后,两个副本(即同源基因)通常会经历序列变化,这些变化可能以对称或非对称的方式进行。非对称进化是指两个同源基因在进化过程中发生不均衡的序列变化,其中一个基因与其同源基因相比,发生了显著的序列差异,从而获得了新的功能。这种非对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并能够产生新的基因,这些新基因可能被招募到新的发育过程中[1]。

在乳腺癌中,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DNA修复基因CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等,它们与乳腺癌的风险相关,但外显率较低。基因组关联研究(GWAS)发现了一些与乳腺癌风险略有升高或降低的常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率基因被广泛应用于临床实践中。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整合到临床工作流程之前,需要对中等和低风险变异的临床管理进行进一步研究[2]。

基因电路是基因调控网络中的基本模块,它们通过基因和蛋白质之间的相互作用,产生类似于复杂电子电路的分子网络图。理解这些网络的连通性对于预测和评估细胞过程的动态至关重要。通过设计、实施和分析可进行数学建模和定量分析的合成基因网络,可以构建一个描述这些电路的数学框架。这些合成基因网络不仅有助于理解细胞现象的起源,还可能导致新的细胞控制逻辑形式,这在功能基因组学、纳米技术和基因及细胞治疗中具有重要的应用前景[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于探究基因功能。通过基因敲除,可以使基因完全失去功能,从而研究基因对生物体的影响。然而,一些基因敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,大约有四分之一的基因是必需的。基因必需性受到背景效应和基因-基因相互作用的影响,因此,基因敲除引起的致死性可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种现象被称为“必需性的绕过”(BOE)。在裂殖酵母中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制,它涉及到一系列复杂的分子相互作用和信号转导过程。基因调控网络中的基因和蛋白质相互作用,形成了一个高度互联的系统,这个系统控制着基因的表达模式,从而影响着细胞的功能和命运。基因调控网络的研究对于理解生物体的发育、代谢、疾病发生和药物作用机制等方面具有重要意义[5]。

通过对人类基因功能的进化模型分析,可以发现人类基因的功能特征和进化历史。通过对人类蛋白质编码基因进行专家审定的进化建模,可以重建基因功能特征在进化过程中的获得和丢失。这些模型提供了对人类基因功能的深入了解,并揭示了分子调控功能在人类基因功能中的优势。基因功能的进化模型可以用于改进基因本体富集分析等基因组技术,为生物学和生物医学研究提供了重要的资源[6]。

综上所述,基因Or6c206作为人类嗅觉受体基因家族的一员,在嗅觉感知和信号转导中发挥着重要作用。基因的进化过程,包括基因复制、非对称进化和基因必需性的绕过,对基因的功能和表型产生了深远的影响。基因调控网络和基因功能的进化模型为我们理解基因的功能和调控机制提供了重要的理论基础。通过对这些机制的研究,可以深入理解基因在生物学过程中的作用,为疾病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. 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/