Vmn1r74-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Vmn1r74-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03071

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r74em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-171240-Vmn1r74-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r74-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03071) 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 74
基因别称
V1rg5
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_134206 | Ensembl: ENSMUST00000050416
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~0.9 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Vmn1r74,全称为Vomeronasal 1 receptor 74,是嗅觉受体基因家族中的一员。该基因编码一种嗅觉受体蛋白,这类蛋白位于鼻腔中的嗅上皮细胞表面,能够识别和结合特定的化学信号分子,从而在动物的嗅觉感知中发挥关键作用。嗅觉受体基因家族在哺乳动物中具有高度的多样性,这与动物对环境的适应性密切相关。Vmn1r74基因的序列和功能特性表明,它可能在特定的嗅觉识别过程中发挥重要作用。

在动物基因组进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们共同塑造了不同物种间基因数量的差异。基因复制后,两个副本通常会以相似的速度积累序列变化。然而,有时一个副本会经历显著的不同于其同源基因的序列变化,这种现象被称为“不对称进化”。这种进化模式在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并能够产生功能上显著不同的新基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源盒基因中,已经发现了不对称进化的例子,这些基因被重新用于新的发育功能[1]。

在人类疾病研究中,一些基因与乳腺癌的风险增加有关。除了众所周知的BRCA1和BRCA2基因外,还有其他基因也与乳腺癌的家族性发病有关。例如,CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等基因参与DNA修复,与乳腺癌的中度风险相关。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遗传测试。然而,在将多基因面板测试完全融入临床工作流程之前,需要对中度和低风险变异的临床管理进行进一步研究[2]。

在基因工程领域,合成基因网络的设计和分析为理解基因和蛋白质的连接性以及它们如何产生细胞现象提供了新的视角。这些网络可以被建模为复杂的电路,并且可以通过构建和分析网络的基本模块来系统地理解它们。合成基因网络不仅为数学建模和定量分析提供了可能,而且还可能产生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/细胞治疗中具有重要的应用价值[3]。

基因敲除技术是研究基因功能的重要手段,但它也会导致基因功能完全丧失。基因敲除导致的严重表型后果之一是致死性,这些基因被称为必需基因。然而,一些必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用来克服,这种现象被称为“绕过必需性”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。这表明基因功能不仅取决于单个基因,还受到基因网络中其他基因的影响[4]。

基因调控网络是细胞生物学中一个重要的研究领域,它描述了基因和蛋白质如何相互作用以调节基因表达和细胞功能。通过研究基因调控网络,我们可以深入了解细胞如何响应内部和外部信号,并适应不断变化的环境。例如,MHC基因的表达受到多种转录因子的调节,这些转录因子与MHC基因启动子相互作用,从而影响MHC基因的表达水平[6]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用元件的数据库,它提供了一个平台,用于分析和预测植物启动子序列中的顺式作用元件。这些元件是转录因子结合的位点,能够调节基因表达。通过PlantCARE,研究人员可以识别和分析植物基因启动子中的顺式作用元件,从而更好地理解植物基因的调控机制[5]。

综上所述,基因Vmn1r74作为一种嗅觉受体基因,可能在动物嗅觉感知中发挥重要作用。基因复制和不对称进化是动物基因组进化的重要过程,它们能够产生新的基因功能,并使动物适应不同的环境。基因敲除和绕过必需性的研究为我们理解基因功能和基因网络提供了新的视角。基因调控网络的研究有助于我们深入了解细胞如何响应信号并调节基因表达。植物CARE数据库等资源为植物基因调控研究提供了有力的工具。未来的研究将继续深入探索这些领域,以期更好地理解基因的功能和调控机制,并为疾病的预防和治疗提供新的策略。

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. 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/
6. 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/