Or4a79-flox 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or4a79-flox 基因敲除小鼠

产品编号

S-CKO-11175

品系全称

C57BL/6JCya-Or4a79em1flox/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

CKOCMP-404331-Or4a79-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4a79-flox 基因敲除小鼠 mice (Strain S-CKO-11175) 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 4 subfamily A member 79
基因别称
GA_x5J8B7W62NC-992588-991951,Olfr1252
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207568 | Ensembl: ENSMUST00000186710
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
基因Or4a79是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族中的一员。嗅觉受体基因家族在哺乳动物基因组中广泛存在,是人类和其他哺乳动物嗅觉感知的重要基础。Or4a79基因编码一种蛋白质,该蛋白质能够识别特定的气味分子,并将信号传递到大脑中,从而产生嗅觉感知。

Or4a79基因的进化历史可以追溯到基因复制事件。基因复制是生物进化中的一种常见现象,通过基因复制,生物体可以获得额外的基因副本,从而增加基因组的多样性。在Or4a79基因的进化过程中,它的副本经历了不对称的进化,其中一个副本经历了显著的序列变化,从而获得了新的功能。这种不对称进化是基因复制事件后常见的一种现象,可以导致新的基因产生,并参与到生物体的发育过程中[1]。

Or4a79基因的表达受到基因调控网络的调控。基因调控网络是由一系列基因和蛋白质组成的复杂网络,通过相互作用和调控,控制着基因的表达和蛋白质的合成。在Or4a79基因的调控网络中,可能存在一系列转录因子和其他调控因子,它们能够与Or4a79基因的启动子区域结合,并调控其表达水平。这些调控因子可能包括一些与嗅觉相关的转录因子,如H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等[4]。

Or4a79基因在嗅觉感知中发挥着重要作用。嗅觉感知是一个复杂的过程,涉及到嗅觉受体基因的表达、气味分子的识别和信号传递等多个环节。Or4a79基因编码的蛋白质能够识别特定的气味分子,并将信号传递到大脑中,从而产生嗅觉感知。这种感知能力对于生物体的生存和繁衍具有重要意义,可以帮助生物体识别食物、危险和配偶等。

Or4a79基因的表达可能受到一些外部因素的影响。例如,环境中的气味分子可能会影响Or4a79基因的表达水平,从而影响嗅觉感知的能力。此外,一些遗传变异也可能影响Or4a79基因的表达,进而影响嗅觉感知的能力。因此,Or4a79基因的表达可能受到多种因素的调控,从而保持嗅觉感知的稳定性和多样性。

综上所述,基因Or4a79是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥着重要作用。Or4a79基因的进化历史可以追溯到基因复制事件,其副本经历了不对称的进化,从而获得了新的功能。Or4a79基因的表达受到基因调控网络的调控,可能包括一系列转录因子和其他调控因子。Or4a79基因的表达可能受到一些外部因素的影响,从而保持嗅觉感知的稳定性和多样性。Or4a79基因的研究有助于深入理解嗅觉感知的生物学机制,为嗅觉相关的疾病治疗和嗅觉功能恢复提供新的思路和策略[1,2,3,4]。

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. 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/
3. 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/
4. 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/