Vmn1r226-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Vmn1r226-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03054

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r226em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-171225-Vmn1r226-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r226-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03054) were purchased from Cyagen.
交付类型
周龄
性别
基因型
数量

基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
vomeronasal 1 receptor 226
基因别称
V1re2
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_134191.1 | Ensembl: ENSMUST00000061756
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~894 bp
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Vmn1r226,全称为“Vomeronasal receptor 1r226”,属于嗅觉受体基因家族。这些基因编码的蛋白质在嗅觉系统中发挥着重要作用,特别是在哺乳动物中,它们负责识别和感知化学信号。嗅觉受体基因家族中的成员通常在气味识别和感知方面具有高度特异性,能够识别各种不同的化学分子。Vmn1r226基因可能在哺乳动物的社会行为、繁殖行为和生存策略中发挥着重要作用。通过对不同物种中Vmn1r226基因的研究,我们可以更好地理解嗅觉系统在动物行为和生存中的功能。Vmn1r226基因可能在哺乳动物的社会行为、繁殖行为和生存策略中发挥着重要作用。通过对不同物种中Vmn1r226基因的研究,我们可以更好地理解嗅觉系统在动物行为和生存中的功能。

在进化过程中,基因的复制和丢失是常见的现象。基因复制可以产生新的基因,这些基因可能在进化过程中发生序列变化,从而产生新的功能。在基因复制后,两个副本通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个副本会从其同源基因中显著分化出来。这种现象被称为“非对称进化”。非对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更常见,并且可以产生新的基因。这些新的基因可能被招募到新的发育角色中。非对称基因复制的普遍性一直被低估,部分原因是因为使用标准的系统发育方法难以确定高度分化的基因的起源。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中发现了非对称进化的例子,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

在乳腺癌的发病机制中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还存在许多其他基因,它们与乳腺癌的发生发展有关。这些基因包括DNA修复基因(如CHEK2、ATM、BRIP1和RAD51C)以及通过全基因组关联研究(GWAS)发现的低外显率基因。尽管目前只有高外显率基因在临床实践中得到广泛应用,但随着新一代测序技术的发展,有望将所有家族性乳腺癌基因纳入遗传检测中。然而,在将多基因面板测试完全应用于临床工作流程之前,还需要进一步研究中等和低风险变异体的临床管理[2]。

基因电路是后基因组时代研究的一个重点,旨在理解基因和蛋白质之间的连接性如何产生细胞现象。这种连接性产生了类似于复杂电路的分子网络图,系统性的理解需要发展一个数学框架来描述这种电路。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的基础模块是通往这种框架的自然途径。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施和定量分析合成基因网络成为可能。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科提供了一个预测和评估细胞过程动态的框架。合成基因网络还将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗等领域具有重要作用[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,它通过使基因失活来揭示其在生物体中的作用。然而,基因敲除也可能导致生物体的死亡,这种情况下的基因被称为必需基因。必需基因的研究对于理解基因型-表型关系和基因-基因相互作用至关重要。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的全基因组敲除分析中,约四分之一的基因被证明是必需的。对于某些必需基因,通过基因-基因相互作用可以挽救由敲除引起的死亡。这种现象被称为“绕过必需性”,是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的研究发现,裂殖酵母中近30%的必需基因的必需性可以通过绕过必需性的相互作用来挽救[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的基础。基因之间的相互作用和调控关系构成了复杂的网络,这些网络决定了基因的表达模式和细胞的功能。了解基因调控网络的动态变化对于研究细胞分化和发育、代谢过程以及疾病发生机制至关重要。目前,基因调控网络的研究主要集中在数学建模和计算机模拟方面,通过分析基因表达数据来揭示基因之间的相互作用和调控关系[5]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用元件的数据库,它提供了顺式作用元件的位置矩阵、一致性序列和特定启动子序列上的单个位点。该数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。植物CARE数据库的数据主要来自文献,并辅以越来越多的计算机预测数据。除了对特定转录因子位点的描述外,还提供了关于实验证据的置信度、功能信息和启动子上的位置信息。该数据库还实现了新功能,用于在查询序列中搜索植物顺式作用元件,并提供了一个新的聚类和基序搜索方法来研究共表达基因簇。新的调控元件可以通过自动方式提交,并在经过审查后添加到数据库中[6]。

基因片段是基因的一部分,它们可以单独表达或与其他基因片段结合形成完整的蛋白质。基因片段的研究对于理解基因表达调控和蛋白质功能至关重要。通过对基因片段的分析,我们可以揭示基因的调控机制和蛋白质的功能。基因片段的研究还可以为基因工程和蛋白质工程提供新的思路和策略[7]。

植物抗病基因在植物防御反应中发挥着重要作用。这些基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)或效应蛋白,并触发植物的抗病反应。植物抗病基因的研究对于理解植物与病原体之间的相互作用和植物的抗病机制至关重要。通过研究植物抗病基因的功能和调控机制,我们可以开发新的抗病策略和植物保护措施[8]。

MHC基因表达调控的研究对于理解免疫系统功能和疾病发生机制至关重要。MHC基因编码的蛋白质在免疫识别和抗原呈递中发挥着重要作用。通过对MHC基因表达调控的研究,我们可以揭示免疫系统的调控机制和疾病的发生发展过程。例如,H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等转录因子与MHC基因的启动子相互作用,调控MHC基因的表达。此外,新的技术,如基因组原位足迹分析,可以提供对MHC基因启动子上蛋白-DNA相互作用的深入了解。这些研究为我们提供了新的见解,有助于我们更好地理解MHC基因表达的调控机制和MHC相关基因的功能[9]。

综上所述,基因Vmn1r226是一种重要的嗅觉受体基因,可能在哺乳动物的社会行为、繁殖行为和生存策略中发挥着重要作用。通过对不同物种中Vmn1r226基因的研究,我们可以更好地理解嗅觉系统在动物行为和生存中的功能。此外,基因复制和丢失、基因电路、基因调控网络、基因片段、植物抗病基因和MHC基因表达调控等方面的研究也为我们提供了新的见解,有助于我们更好地理解基因的功能和调控机制。这些研究对于开发新的抗病策略、基因工程和蛋白质工程具有重要意义。

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. 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. Lescot, Magali, Déhais, Patrice, Thijs, Gert, Rouzé, Pierre, Rombauts, Stephane. . PlantCARE, a database of plant cis-acting regulatory elements and a portal to tools for in silico analysis of promoter sequences. In Nucleic acids research, 30, 325-7. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11752327/
7. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
8. 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/
9. 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/