Or10d1b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or10d1b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-06788

品系全称

C57BL/6JCya-Or10d1bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-235256-Or10d1b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or10d1b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-06788) 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 10 subfamily D member 1B
基因别称
M31,MOR224-8,Olfr149
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207138 | Ensembl: ENSMUST00000082027
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
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
Or10d1b是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族的一部分,这些基因编码的蛋白质能够识别和结合特定的气味分子,从而启动嗅觉信号传导通路。嗅觉受体基因在动物中具有高度的多样性,这种多样性使得动物能够感知到各种各样的气味。Or10d1b基因的突变或缺失可能会导致嗅觉障碍,影响动物对气味的感知能力。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们对动物基因组中基因数量的差异产生了重要影响。基因复制后,通常两个复制品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,序列变化的积累可能非常不均衡,一个基因副本会与其副本产生显著差异。这种现象称为“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,并且可以产生实质性的新基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大部分乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),常见于乳腺癌高发家族,已经与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关[2]。

工程基因电路是后基因组时代研究的一个重要方向。基因和蛋白质的相互连接构成了复杂的分子网络,类似于复杂的电路。为了系统地理解这种连接,需要开发一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,实现这种框架的自然途径是构建和分析构成网络的底层模块。最近的测序和遗传工程实验进展使得设计合成基因网络成为可能,这些网络可以进行数学建模和定量分析。这些发展标志着基因电路学科的出现,该学科提供了一个框架来预测和评估细胞过程的动态。合成基因网络也将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有重要作用[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能。基因敲除会导致完全的基因功能丧失,最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因称为必需基因。根据酵母的全基因组敲除分析,基因组中大约四分之一的基因可以是必需的。与基因型-表型关系一样,基因必需性也受到背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过非基因抑制因子来挽救。这种“基因必需性的规避”(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显示,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来规避[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制。基因和蛋白质之间的相互连接构成了复杂的网络,这些网络在调控基因表达和细胞功能方面发挥着关键作用。基因调控网络的研究有助于深入了解基因表达调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

植物CARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。该数据库通过位置矩阵、一致序列和特定启动子序列上的单个位点来表示调控元件。植物CARE数据库为研究植物基因表达调控提供了重要的资源和工具[6]。

基因片段是指在基因序列中出现的片段,这些片段可能具有特定的功能或调控作用。基因片段的研究有助于深入了解基因结构和功能,为基因工程和生物技术提供重要的理论基础[7]。

植物的抗性基因在植物防御反应中发挥着重要作用。抗性基因的激活可以引发一系列的植物防御反应,包括细胞壁增厚、活性氧的产生和抗微生物物质的合成等。抗性基因的研究对于提高植物抗病性和农业生产的可持续性具有重要意义[8]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要方向。MHC基因编码的分子在免疫系统中发挥着关键作用,参与抗原的呈递和免疫反应的调节。MHC基因表达调控的研究有助于深入了解免疫系统的功能和疾病的发生机制[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念。基因是一段DNA序列,能够编码蛋白质或RNA分子,并参与调控细胞的功能和发育。基因的定义对于研究基因表达调控和生物信息学具有重要意义[10]。

综上所述,Or10d1b基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导通路。基因复制和基因丢失是进化过程中常见的现象,它们对动物基因组中基因数量的差异产生了重要影响。乳腺癌是一种异质性疾病,与多种易感基因相关。工程基因电路是后基因组时代研究的一个重要方向,有助于深入了解细胞过程的动态。基因必需性的规避是一种重要的基因-基因相互作用类型,对于理解基因功能和表型关系具有重要意义。基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制,对于研究基因表达调控和生物信息学具有重要意义。植物CARE数据库和基因片段的研究为研究植物基因表达调控和基因结构提供了重要的资源和理论基础。植物的抗性基因和MHC基因表达调控的研究对于提高植物抗病性和农业生产的可持续性具有重要意义。基因的定义是生物学中的一个基本概念,对于研究基因表达调控和生物信息学具有重要意义。

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. 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/