Or52a5b-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or52a5b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-03510

品系全称

C57BL/6JCya-Or52a5bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-18370-Or52a5b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52a5b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-03510) 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 52 subfamily A member 5B
基因别称
3'[b]3,3'beta3,MOR22-2,Olfr69
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_013621 | Ensembl: ENSMUST00000106878
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~2.7 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
Or52a5b是一种在果蝇中发现的嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族的一部分。嗅觉受体基因是负责感知环境中化学信号的重要基因,它们在动物的行为和生存中发挥着至关重要的作用。Or52a5b基因的表达产物是一种蛋白质,这种蛋白质能够与特定的气味分子结合,从而激活嗅觉信号通路,使得动物能够感知到周围环境中的化学信息。Or52a5b基因的突变或缺失可能会影响果蝇的嗅觉功能,导致其无法正确地感知到特定的气味分子。Or52a5b基因的研究对于理解嗅觉系统的分子机制以及嗅觉功能在动物行为和生存中的重要作用具有重要意义。

在动物基因组进化的过程中,基因的复制和丢失是常见的现象。在基因复制后,通常两个副本的序列变化速度大致相同。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不对称的,其中一个副本会与它的同源基因产生显著的差异。这种现象被称为"不对称进化",在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,不对称进化导致了一些新的同源盒基因的形成,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因与乳腺癌的发病风险相关。这些基因包括高、中、低渗透性易感基因。目前,只有高渗透性基因被广泛应用于临床实践。随着下一代测序技术的发展,预计所有的家族性乳腺癌基因都将被纳入基因检测。然而,在将多基因面板测试完全整合到临床工作流程之前,还需要进行更多的研究来管理中等和低风险变体[2]。

基因电路工程是后基因组时代研究的一个重点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。这种连接生成分子网络图,类似于复杂的电子电路。系统理解这些电路需要开发描述电路的数学框架。从工程角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是建立这种框架的自然途径。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得这种途径成为可能,通过设计和实施可进行数学建模和定量分析的合成基因网络。这些进展标志着基因电路学科的兴起,它为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗有重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能。基因敲除会导致基因功能的完全丧失,并可能产生致命的表型。基因敲除导致的致命表型可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种现象被称为“基因必需性的绕过”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,系统分析发现近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。这表明基因必需性并不是绝对的,而是受基因-基因相互作用的影响[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。基因表达调控是一个复杂的过程,涉及多种蛋白质和DNA之间的相互作用。这些相互作用构成了一个复杂的网络,称为基因调控网络。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达调控的机制,以及基因表达调控在细胞分化、发育和疾病发生中的作用[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,它提供了一个门户网站,用于进行基因启动子序列的计算机分析。PlantCARE数据库包含了植物的顺式作用调控元件、增强子和抑制子。这些调控元件以位置矩阵、共有序列和特定启动子序列上的单个位点来表示。当可用时,还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。PlantCARE数据库是一个重要的资源,它有助于研究人员研究植物基因表达调控的机制,以及植物如何响应环境变化[6]。

基因片段是基因的一部分,它们可能包含基因的一部分功能。基因片段的研究对于理解基因的结构和功能具有重要意义。基因片段的研究可以揭示基因的进化历史,以及基因如何在不同的物种中发生变化。此外,基因片段的研究还可以帮助我们理解基因如何与其他基因相互作用,以及这些相互作用如何影响基因表达和生物学过程[7]。

植物抗病性基因是植物防御系统的重要组成部分。植物抗病性基因的表达可以激活植物的抗病性反应,从而保护植物免受病原体的侵害。植物抗病性基因的表达受多种因素的调控,包括病原体的存在、环境条件和植物自身的遗传背景。植物抗病性基因的研究对于理解植物抗病性的机制,以及如何提高植物的抗病性具有重要意义[8]。

MHC基因的表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC基因的表达受多种转录因子的调控,这些转录因子包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y。这些转录因子与MHC基因启动子上的DNA结合,从而调控MHC基因的表达。MHC基因表达调控的研究有助于我们理解免疫系统的机制,以及如何提高免疫系统的功能[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本问题。基因是遗传信息的单位,它们通过编码蛋白质来影响细胞的功能。基因的定义不仅涉及基因的结构和功能,还涉及基因的表达和调控。基因的定义对于理解基因的生物学功能和疾病发生机制具有重要意义[10]。

综上所述,Or52a5b基因是一种重要的嗅觉受体基因,它在果蝇的嗅觉系统中发挥着重要的作用。Or52a5b基因的研究有助于我们理解嗅觉系统的分子机制,以及嗅觉功能在动物行为和生存中的重要作用。此外,Or52a5b基因的研究还可以为嗅觉系统的疾病提供新的治疗策略。

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. 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. 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/
6. 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/
7. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
8. 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/
9. 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/
10. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/