Vmn1r76-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Vmn1r76-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03070

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r76em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-171239-Vmn1r76-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r76-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03070) 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 76
基因别称
V1rg4
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_134205.2 | Ensembl: ENSMUST00000058772
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~970 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
Vmn1r76,也称为Vmn1r76-like 1,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因在哺乳动物中负责感知不同的气味分子,并参与嗅觉信号传导过程。Vmn1r76属于Vmn1r基因家族,这个家族编码了多种嗅觉受体蛋白。Vmn1r76基因在哺乳动物的嗅觉系统中发挥重要作用,参与对特定气味分子的识别和响应。它的表达和功能对于动物的行为和生存具有重要意义。

Vmn1r76基因在嗅觉信号传导过程中发挥作用。嗅觉受体蛋白通过识别并结合特定的气味分子,激活嗅觉神经元,从而产生嗅觉信号。Vmn1r76基因编码的嗅觉受体蛋白可能与某些特定的气味分子结合,从而触发嗅觉信号传导。这种信号传导过程对于动物寻找食物、避免危险和进行社交行为等至关重要。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件。在基因复制后,两个副本通常以大约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,其中一个副本会从其同源基因中显著分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,非对称进化导致产生了新的同源基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还存在着许多其他基因与乳腺癌的发生和发展相关。这些基因包括高外显率基因(如PTEN和TP53)、中等外显率基因(如CHEK2、ATM、BRIP1和PALB2)以及低外显率基因(如RAD51C)。这些基因在DNA修复、细胞周期调控和信号传导等方面发挥着重要作用。基因组关联研究(GWAS)还发现了一些与乳腺癌风险略微增加或降低相关的常见低外显率等位基因。目前,在临床实践中,只有高外显率基因被广泛应用。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全面应用于临床工作流程之前,还需要进行更多的研究来管理中等和低风险变异[2]。

基因电路是细胞内基因和蛋白质的连接产生的分子网络,类似于复杂的电路。基因电路的系统性理解需要建立描述电路连接的数学框架。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施和数学建模合成基因网络成为可能。合成基因网络为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。这些网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域具有潜在的应用[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过完全失活基因来研究基因对生物体的影响。然而,某些基因的敲除会导致严重的表型,甚至导致生物体的死亡,这些基因被称为必需基因。必需基因的失活通常会导致无法进行进一步的研究。然而,最近的研究发现,对于一些必需基因,可以通过基因间的相互作用来挽救失活导致的死亡现象,这种现象被称为“必需基因的绕道”(BOE)。BOE是一种未被充分研究的遗传抑制类型,它允许对必需基因的功能进行深入研究[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的复杂系统,涉及多个基因和蛋白质之间的相互作用。基因调控网络在细胞的生长、分化和代谢等方面发挥着重要作用。通过分析基因调控网络,可以更好地理解基因表达的调控机制,并预测细胞过程的动力学。基因调控网络的深入研究有助于揭示基因表达调控的复杂性,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

植物CARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。该数据库以位置矩阵、一致性序列和特定启动子序列上的单个位点来表示调控元件。此外,植物CARE还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。植物CARE数据库还提供了搜索植物顺式作用调控元件的工具,并允许用户将新的调控元件发送到数据库中进行添加和审核[6]。

基因片段是指基因的一部分,可能包括基因的编码区域、非编码区域或调控区域。基因片段的研究可以帮助我们理解基因的功能和调控机制。基因片段可以用于构建基因电路,用于模拟和研究细胞内的基因表达调控过程。此外,基因片段还可以用于基因治疗,通过替换或修复突变的基因片段来治疗疾病[7]。

植物的抗病性受到抗病基因(R基因)的调控。R基因编码的蛋白质与病原体相关分子模式(PAMPs)或效应蛋白相互作用,触发植物的免疫反应。这些免疫反应包括细胞壁加固、活性氧的产生和抗病相关基因的表达。抗病基因的激活导致植物产生抗病反应,从而抵抗病原体的侵袭[8]。

MHC基因的表达受到多种转录因子的调控。这些转录因子与MHC基因的启动子区域相互作用,影响MHC基因的表达水平。近年来,研究人员已经鉴定了一些与MHC基因表达相关的转录因子,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y。此外,使用新的技术,如基因组原位足迹分析,可以研究这些转录因子与MHC基因启动子区域的相互作用,从而更好地理解MHC基因表达的调控机制[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,但至今仍存在一些争议和不确定性。一些学者认为基因是遗传信息的基本单位,负责编码蛋白质或RNA分子。然而,随着对基因表达调控和基因功能的深入研究,基因的定义逐渐变得复杂和多样化。基因可以包括编码区域、非编码区域和调控区域,并且可以受到多种因素的影响,如DNA修饰、转录因子和信号传导途径等[10]。

综上所述,Vmn1r76基因在嗅觉信号传导中发挥作用,参与对特定气味分子的识别和响应。Vmn1r76基因的进化可能涉及到非对称进化过程,导致产生新的基因副本并赋予新的功能。在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还存在着许多其他基因与乳腺癌的发生和发展相关。基因电路和基因调控网络是细胞内基因表达调控的复杂系统,对细胞的生长、分化和代谢等方面发挥着重要作用。基因片段和植物抗病基因的研究可以帮助我们理解基因的功能和调控机制。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子与MHC基因的启动子区域相互作用。基因的定义是一个复杂的概念,随着对基因表达调控和基因功能的深入研究,基因的定义逐渐变得多样化。对Vmn1r76基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导的机制,并为相关疾病的研究提供新的思路和策略。同时,与其他基因的比较研究可以揭示基因进化的规律和基因功能的多样性。

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/
10. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/