Cnga4-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Cnga4-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06644

品系全称

C57BL/6JCya-Cnga4em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-233649-Cnga4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Cnga4-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06644) 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
cyclic nucleotide gated channel alpha 4
基因别称
OCNC2
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001033317.3 | Ensembl: ENSMUST00000033187
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1~6
敲除长度
~3416 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
MGI:2664099Inactivation of this gene results in odor adaptation defects.
CNGA4,也称为Cyclic Nucleotide-Gated Cation Channel Subunit Alpha 4,是一种编码cyclic nucleotide-gated (CNG) 阳离子通道α亚基的基因。CNG通道在视网膜和嗅觉系统中发挥着重要作用,它们是一种异源四聚体蛋白质,由不同的亚基组成。在嗅觉受体神经元中,CNG通道负责将嗅觉信号转化为电信号。CNGA4基因的编码产物是CNG通道的一个亚基,它在嗅觉信号传导和嗅觉适应中发挥着重要作用[1][2][3]。

CNGA4基因的编码产物CNGA4亚基在嗅觉受体神经元中表达,并与其他亚基(如CNGA2和CNGB1b)一起构成CNG通道。这些通道在嗅觉信号传导过程中起着关键作用,它们通过感知气味分子诱导的环核苷酸(如cAMP)水平的变化来打开和关闭。CNG通道的开放导致阳离子的流入,从而产生电信号,最终传递给大脑,使我们能够感知气味。

CNGA4基因的突变或缺失会导致嗅觉功能障碍。例如,在CNGA4基因缺失的小鼠中,嗅觉受体神经元中的CNG通道无法正常工作,导致嗅觉适应和气味辨别能力受损[1]。此外,CNGA4基因的缺失还会导致CNG通道的钙依赖性脱敏过程受损,进而影响嗅觉信号的适应和传递[3]。

CNGA4基因的表达和功能不仅限于嗅觉系统。研究表明,CNGA4基因在牙髓、角膜和硬脑膜等组织中也有表达[4]。这些组织中的CNGA4基因可能参与调控这些组织的生理功能和疼痛信号传导。此外,CNGA4基因的异常表达和功能与多种疾病的发生和发展相关。例如,CNGA4基因的异常表达与肺癌的发生和发展相关[5]。CNGA4基因的表达和功能在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括嗅觉信号传导、嗅觉适应、疼痛信号传导和疾病发生。

CNGA4基因的编码产物CNGA4亚基在嗅觉受体神经元中表达,并与其他亚基(如CNGA2和CNGB1b)一起构成CNG通道。CNG通道在嗅觉信号传导过程中起着关键作用,它们通过感知气味分子诱导的环核苷酸(如cAMP)水平的变化来打开和关闭。CNG通道的开放导致阳离子的流入,从而产生电信号,最终传递给大脑,使我们能够感知气味。

CNGA4基因的突变或缺失会导致嗅觉功能障碍。例如,在CNGA4基因缺失的小鼠中,嗅觉受体神经元中的CNG通道无法正常工作,导致嗅觉适应和气味辨别能力受损[1]。此外,CNGA4基因的缺失还会导致CNG通道的钙依赖性脱敏过程受损,进而影响嗅觉信号的适应和传递[3]。

CNGA4基因的表达和功能不仅限于嗅觉系统。研究表明,CNGA4基因在牙髓、角膜和硬脑膜等组织中也有表达[4]。这些组织中的CNGA4基因可能参与调控这些组织的生理功能和疼痛信号传导。此外,CNGA4基因的异常表达和功能与多种疾病的发生和发展相关。例如,CNGA4基因的异常表达与肺癌的发生和发展相关[5]。CNGA4基因的表达和功能在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括嗅觉信号传导、嗅觉适应、疼痛信号传导和疾病发生。

CNGA4基因的编码产物CNGA4亚基在嗅觉受体神经元中表达,并与其他亚基(如CNGA2和CNGB1b)一起构成CNG通道。CNG通道在嗅觉信号传导过程中起着关键作用,它们通过感知气味分子诱导的环核苷酸(如cAMP)水平的变化来打开和关闭。CNG通道的开放导致阳离子的流入,从而产生电信号,最终传递给大脑,使我们能够感知气味。

CNGA4基因的突变或缺失会导致嗅觉功能障碍。例如,在CNGA4基因缺失的小鼠中,嗅觉受体神经元中的CNG通道无法正常工作,导致嗅觉适应和气味辨别能力受损[1]。此外,CNGA4基因的缺失还会导致CNG通道的钙依赖性脱敏过程受损,进而影响嗅觉信号的适应和传递[3]。

CNGA4基因的表达和功能不仅限于嗅觉系统。研究表明,CNGA4基因在牙髓、角膜和硬脑膜等组织中也有表达[4]。这些组织中的CNGA4基因可能参与调控这些组织的生理功能和疼痛信号传导。此外,CNGA4基因的异常表达和功能与多种疾病的发生和发展相关。例如,CNGA4基因的异常表达与肺癌的发生和发展相关[5]。CNGA4基因的表达和功能在多种生物学过程中发挥着重要作用,包括嗅觉信号传导、嗅觉适应、疼痛信号传导和疾病发生。

参考文献:
1. Kelliher, Kevin R, Ziesmann, Jurgen, Munger, Steven D, Reed, Randall R, Zufall, Frank. 2003. Importance of the CNGA4 channel gene for odor discrimination and adaptation in behaving mice. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100, 4299-304. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12649326/
2. Sotelo-Hitschfeld, Pamela, Bernal, Laura, Nazeri, Masoud, Roza, Carolina, Zimmermann, Katharina. 2024. Comparative Gene Signature of Nociceptors Innervating Mouse Molar Teeth, Cranial Meninges, and Cornea. In Anesthesia and analgesia, 139, 226-234. doi:10.1213/ANE.0000000000006816. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38236765/
3. Munger, S D, Lane, A P, Zhong, H, Zufall, F, Reed, R R. . Central role of the CNGA4 channel subunit in Ca2+-calmodulin-dependent odor adaptation. In Science (New York, N.Y.), 294, 2172-5. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11739959/
4. Springer, Mark S, Gatesy, John. 2017. Inactivation of the olfactory marker protein (OMP) gene in river dolphins and other odontocete cetaceans. In Molecular phylogenetics and evolution, 109, 375-387. doi:10.1016/j.ympev.2017.01.020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28193458/
5. He, Zhini, Li, Daochuan, Ma, Junxiang, Zheng, Yuxin, Chen, Wen. 2017. TRIM36 hypermethylation is involved in polycyclic aromatic hydrocarbons-induced cell transformation. In Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 225, 93-103. doi:10.1016/j.envpol.2017.03.001. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28359976/