Or2z2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or2z2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03487

品系全称

C57BL/6JCya-Or2z2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-18329-Or2z2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2z2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03487) 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
olfactory receptor family 2 subfamily Z member 2
基因别称
MOR2811,MTPCR07,Olfr30
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146878 | Ensembl: ENSMUST00000055204
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.1 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
Or2z2基因是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体超家族。嗅觉受体基因在嗅觉信号传导过程中起着至关重要的作用,它们负责将气味分子转化为神经信号,进而影响个体的行为和生理反应。Or2z2基因位于人类基因组中的一个特定位置,编码一个具有7次跨膜结构的蛋白质,这个蛋白质能够与特定的气味分子结合,并激活相应的信号传导途径。

在嗅觉信号传导过程中,Or2z2基因的表达和功能受到多种因素的调控。例如,基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,这些事件会影响基因的数量和多样性。在基因复制后,通常两个副本基因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,其中一个副本会与其同源基因发生显著差异,这种现象被称为“非对称进化”[1]。这种非对称进化在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生具有新型功能的基因。Or2z2基因可能就是这种非对称进化的产物,它在嗅觉信号传导中发挥了独特的作用。

除了在嗅觉信号传导中的作用外,Or2z2基因还可能与其他生物学过程有关。例如,在乳腺癌的研究中,已经发现了一些与乳腺癌风险相关的基因,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等[2]。这些基因的突变或缺失会导致乳腺癌的易感性增加。Or2z2基因是否与乳腺癌或其他疾病的发生有关,还需要进一步的研究来证实。

基因工程和合成生物学的发展为研究Or2z2基因的功能提供了新的工具和方法。例如,通过构建和分析合成基因网络,可以更好地理解基因之间的相互作用和信号传导过程[3]。此外,通过基因敲除和基因拯救实验,可以研究基因的必要性和功能[4]。这些技术可以用于研究Or2z2基因在嗅觉信号传导中的作用,以及它与其他生物学过程的关系。

综上所述,Or2z2基因是一种重要的嗅觉受体基因,它在嗅觉信号传导中发挥着关键的作用。Or2z2基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因复制和基因丢失等进化事件。除了在嗅觉信号传导中的作用外,Or2z2基因还可能与其他生物学过程有关,例如乳腺癌的发生。基因工程和合成生物学的发展为研究Or2z2基因的功能提供了新的工具和方法。未来,对Or2z2基因的研究将有助于深入理解嗅觉信号传导的机制,以及它与人类健康和疾病的关系。

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/