Vmn1r83-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Vmn1r83-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03073

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r83em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-171243-Vmn1r83-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r83-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03073) 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 83
基因别称
V1rg8
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_134209.1 | Ensembl: ENSMUST00000086229
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~916 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Vmn1r83,也称为Vmn1r8-3,属于VMN1R基因家族的一部分,这一家族编码的是气味受体蛋白,它们在嗅觉信号传导中发挥着重要作用。Vmn1r83基因在动物中通过基因复制事件产生,与它的同源基因Vmn1r8-1在序列和功能上有所差异。基因复制后的不对称进化,即两个基因副本以不同的速度和方式积累序列变化,是基因家族进化的一个重要过程,它能够产生新的基因,并赋予它们新的功能[1]。Vmn1r83的进化可能涉及了序列的快速变化,这可能是为了适应特定的嗅觉环境或产生新的嗅觉识别能力。

Vmn1r基因家族成员在动物的行为和生理过程中扮演着关键角色,包括嗅觉识别、繁殖行为和觅食策略。基因Vmn1r83的表达可能受到一系列基因调控网络的调控,这些网络涉及cis-acting regulatory elements(顺式作用调控元件)和转录因子的相互作用。例如,PlantCARE数据库提供了一种工具来分析植物中的cis-acting regulatory elements,尽管这个数据库主要针对植物,但它的分析方法可以为研究动物基因调控网络提供参考[5]。

在哺乳动物中,基因的复制和功能分化也与乳腺癌等疾病的易感性相关。尽管Vmn1r83基因与乳腺癌的直接关联尚未被报道,但理解基因复制和功能分化的机制对于识别与疾病相关的遗传变异至关重要[2]。随着下一代测序技术的发展,对全基因组范围内的基因复制事件的研究将有助于揭示更多与疾病相关的遗传因素。

基因Vmn1r83的研究还可能涉及基因工程和基因电路的设计。通过构建和模拟合成基因网络,研究人员可以预测和评估基因表达的动态变化,从而深入理解细胞过程的调控机制。虽然Vmn1r83的基因电路尚未构建,但这种研究方法对于探索Vmn1r83的功能和调控机制具有重要意义[3]。

此外,基因Vmn1r83的研究可能涉及到基因敲除和基因功能恢复的实验。通过基因敲除实验,研究人员可以探究Vmn1r83基因在动物嗅觉系统中的作用,而基因功能恢复实验则可以帮助理解Vmn1r83基因的必要性和可替代性[4]。

综上所述,基因Vmn1r83作为一种嗅觉受体基因,其进化和功能研究对于理解嗅觉系统的复杂性和基因家族的进化具有重要意义。通过结合基因复制、基因调控网络、基因工程和基因功能恢复等方面的研究,我们可以更全面地了解Vmn1r83在动物生物学过程中的作用和潜在的应用价值。

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/