Or4b1d-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or4b1d-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03489

品系全称

C57BL/6JCya-Or4b1dem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-18331-Or4b1d-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4b1d-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03489) 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 4 subfamily B member 1D
基因别称
MOR227-7P,MOR227-9_p,MTPCR05,Olfr32
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_010980 | Ensembl: ENSMUST00000215765
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 5
敲除长度
~1.0 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
Or4b1d是一个嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体家族,该家族在哺乳动物的嗅觉识别中发挥着关键作用。嗅觉受体基因的多样性使得哺乳动物能够识别并区分各种气味分子。Or4b1d基因在嗅觉信号传导过程中扮演着重要角色,其表达和功能对于嗅觉系统的发育和功能至关重要。

Or4b1d基因的表达受到多种因素的调控,包括环境因素和遗传因素。研究表明,基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,这些动态过程之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异[1]。在基因复制过程中,子代基因通常以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,一个副本与其同源基因的序列差异很大。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,并且可以产生新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源异形框基因的非对称进化导致了新的同源异形框基因的产生,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

Or4b1d基因的表达和功能也可能受到表观遗传调控的影响。表观遗传学是研究基因表达的可遗传变化,而不涉及DNA序列本身的变化。表观遗传调控机制包括DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA等。这些机制可以影响基因的转录和翻译,进而影响蛋白质的表达和功能。例如,基因工程中的基因电路研究为理解基因和蛋白质的连接性提供了新的视角。这些电路由基因和蛋白质组成的子模块构成,可以通过数学模型进行描述和定量分析[2]。此外,基因敲除技术被广泛应用于研究基因功能和基因型-表型关系。基因敲除可以导致基因功能的完全丧失,但一些基因敲除后会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。然而,研究表明,一些必需基因的致死性可以通过基因间相互作用得到挽救,这种现象被称为“必需基因的绕过”(BOE)。BOE基因间相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型[3]。

Or4b1d基因在嗅觉信号传导中的功能也可能受到基因调控网络的影响。基因调控网络是基因之间相互作用的复杂网络,通过这些相互作用,基因的表达和功能得到调控。例如,MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子可以与MHC基因的启动子区域相互作用,影响基因的表达水平[5]。此外,基因调控网络中的反馈和前馈环路可以影响基因的表达模式和功能[4]。

综上所述,Or4b1d基因在嗅觉信号传导中发挥着重要作用,其表达和功能受到多种因素的调控,包括基因复制、表观遗传调控和基因调控网络。Or4b1d基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的发育和功能,为嗅觉障碍和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. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
3. 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/
4. 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/
5. 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/