Or51b17-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or51b17-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03506

品系全称

C57BL/6JCya-Or51b17em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-18366-Or51b17-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or51b17-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03506) 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 51 subfamily B member 17
基因别称
5'[b]2,5'beta2,MOR1-1,MOR1-2,ORL533,Olfr64
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013617 | Ensembl: ENSMUST00000081748
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2.8 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
Or51b17,也称为Olfactory receptor 51b17,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类编码嗅觉受体的基因,它们在哺乳动物的嗅觉系统中起着关键作用。嗅觉受体基因在嗅觉感知中发挥着重要作用,它们能够识别和响应各种气味分子,从而产生嗅觉信号。Or51b17基因的表达和功能在嗅觉感知中发挥着重要作用,它们能够识别和响应特定的气味分子,从而产生嗅觉信号。这些信号随后被传递到大脑,从而产生嗅觉感知。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们对动物基因组的大小和功能产生了重要影响。基因复制后,通常两个副本都会积累序列变化,但有时这种变化是不对称的,其中一个副本会与另一个副本产生明显的差异。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后更为常见,可以产生新的基因并赋予它们新的发育功能。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中,已经发现了不对称进化的例子,这些新的同源框基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发性的,而约30%的病例是家族性的,在乳腺癌家族中常见。家族性乳腺癌与多种高、中、低渗透性的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的研究表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)发现了一些常见的低渗透性等位基因,这些等位基因与乳腺癌的略微增加或降低的风险相关。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛使用。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纳入遗传测试中。然而,在将多基因面板测试完全纳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]。

基因调控网络是细胞内基因和蛋白质连接产生的分子网络,它们类似于复杂的电子电路。理解细胞现象的起源需要开发一个数学框架来描述这种连接。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的基本模块是建立这种框架的自然途径。近年来,测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施和定量分析合成基因网络成为可能。这些发展标志着基因电路学科的出现,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络也将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域产生重要影响[3]。

基因敲除技术是生物学研究中常用的方法,它能够产生完全的基因功能缺失表型。基因敲除产生的最严重的表型后果是致死性。具有致死性表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达四分之一的基因可能是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因的必需性受背景效应的影响,并且可能由于基因-基因相互作用而变化。对于一些必需基因,基因敲除导致的致死性可以通过外基因抑制因子得到挽救。这种“必需性的规避”(BOE)基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到规避。在这里,我们回顾了揭示和理解必需性规避的历史和最新进展[4]。

基因片段是基因序列的一部分,它们可能包含基因的功能性部分或调节区域。基因片段的研究对于理解基因功能和调控机制非常重要。例如,基因片段的变异可能与疾病的发生和发展相关。基因片段的研究也可以帮助开发新的治疗方法,例如基因治疗。基因片段的研究对于理解基因功能和调控机制非常重要。它们可能包含基因的功能性部分或调节区域,对于基因的表达和功能起着关键作用[6]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调节元件的数据库,它提供了对植物启动子序列进行计算机分析的工具。植物CARE数据库包含植物顺式作用调节元件、增强子和抑制子。这些调节元件通过位置矩阵、一致序列和特定启动子序列上的单个位点来表示。当可用时,还提供了到EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。转录位点的数据主要从文献中提取,并辅以越来越多的计算机预测数据。除了对特定转录因子位点的通用描述外,还提供了实验证据的置信度、功能信息和在启动子上的位置。新的功能已经被实施,用于在查询序列中搜索植物顺式作用调节元件。此外,现在还提供了到新的聚类和基序搜索方法的链接,以研究共表达基因簇。新的调节元件可以自动发送,并在经过审查后添加到数据库中。植物CARE关系数据库可以通过万维网在http://sphinx.rug.ac.be:8080/PlantCARE/上获得[5]。

综上所述,Or51b17基因作为一种嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥着重要作用。基因复制和基因丢失是进化过程中常见的现象,它们对动物基因组的大小和功能产生了重要影响。乳腺癌是一种异质性疾病,与多种高、中、低渗透性的易感基因相关。基因调控网络是细胞内基因和蛋白质连接产生的分子网络,它们类似于复杂的电子电路。基因敲除技术是生物学研究中常用的方法,它能够产生完全的基因功能缺失表型。基因片段是基因序列的一部分,它们可能包含基因的功能性部分或调节区域。植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调节元件的数据库,它提供了对植物启动子序列进行计算机分析的工具。这些研究对于理解基因功能和调控机制、疾病发生和发展、以及开发新的治疗方法具有重要意义。

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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/