Vmn1r84-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Vmn1r84-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03086

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r84em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-171267-Vmn1r84-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r84-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03086) 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 84
基因别称
V1rg11
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_134233.1 | Ensembl: ENSMUST00000086228
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~952 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
Vmn1r84,也称为VMN1R84,是一种属于气味受体基因家族的基因。气味受体基因家族在哺乳动物中高度多样化,负责识别和响应环境中的化学信号。这些基因的表达产物,即气味受体蛋白,位于嗅觉神经元的嗅觉纤毛上,能够与特定的气味分子结合,从而触发嗅觉信号传递。Vmn1r84基因的表达可能受到基因调控网络的控制,包括转录因子的结合和表观遗传修饰,如DNA甲基化和组蛋白修饰[3]。此外,植物CARE数据库(PlantCARE)提供了植物顺式作用调控元件的信息,尽管与哺乳动物的Vmn1r84基因没有直接关联,但这一数据库为研究基因调控提供了有价值的资源[4]。

Vmn1r84基因的表达可能受到其他基因的影响。例如,基因敲除实验可以用来探究基因的功能和相互作用。在酵母中,全基因组敲除分析表明,大约四分之一的基因是必需的,即它们对于酵母的生存至关重要[2]。这些基因中的一些,如果发生敲除,可以通过基因-基因相互作用来恢复功能,这种现象被称为“基因必需性的绕过”(BOE)。尽管Vmn1r84基因是否属于必需基因尚不清楚,但这一研究结果表明,基因的功能可以通过复杂的相互作用网络来调节。

在哺乳动物中,基因的进化可能受到基因复制和丢失的影响。基因复制是动物基因组进化中的常见事件,它为新的基因功能的产生提供了可能。在复制后的基因中,一些基因会经历序列变化的累积,而另一些基因则可能保持相对不变。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后更为常见,并且能够产生具有新功能的基因[1]。尽管Vmn1r84基因是否经历了不对称进化尚不清楚,但这一研究结果表明,基因复制和进化对于基因功能的多样性具有重要影响。

此外,基因的表达和功能还可能受到环境因素的影响。例如,在植物中,存在抵抗基因,它们能够触发植物对病原体的防御反应[5]。尽管Vmn1r84基因与植物抵抗基因没有直接关联,但这一研究结果表明,基因的功能可以通过与环境的相互作用来调节。

综上所述,Vmn1r84基因作为一种气味受体基因,在哺乳动物中发挥着重要的作用。其表达可能受到基因调控网络的控制,并可能与其他基因相互作用。此外,基因复制和进化对于基因功能的多样性具有重要影响。进一步研究Vmn1r84基因的功能和调控机制,有助于深入理解嗅觉信号传递的生物学过程,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

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. 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/
3. 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/
4. 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/
5. 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/