Olfm5-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Olfm5-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07500

品系全称

C57BL/6JCya-Olfm5em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-244180-Olfm5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Olfm5-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07500) 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
olfactomedin 5
基因别称
E030002O03Rik
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_172905.2 | Ensembl: ENSMUST00000051137
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~2032 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
Olfm5,全称为Olfactomedin 5,是一种在哺乳动物中发现的蛋白质编码基因。Olfactomedin蛋白家族成员与嗅觉相关,并且在细胞粘附和信号传导中发挥作用。Olfm5的表达主要在肠道上皮细胞中,尤其是在肠隐窝细胞中,这些细胞负责肠道上皮的更新和修复。Olfm5蛋白包含一个N端信号肽和一个C端Olfactomedin结构域,后者由串联重复的Olfactomedin模块组成。这些模块在细胞粘附、细胞外基质相互作用和细胞信号传导中发挥关键作用。

Olfm5在肠道发育和维持中扮演重要角色。它参与了肠上皮细胞的紧密连接的形成,这对于维持肠屏障功能和肠道稳态至关重要。此外,Olfm5还在肠道干细胞自我更新和分化过程中发挥作用,这对于肠道上皮的持续更新至关重要。

在疾病方面,Olfm5的表达异常与某些肠道疾病相关。例如,在炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中,Olfm5的表达可能会发生变化。此外,Olfm5的表达也与其他一些疾病相关,如肿瘤和代谢性疾病。

在进化方面,基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件。在基因复制后,两个副本通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,有时序列变化的积累是不均匀的,一个副本会与另一个副本发生显著分化,这种现象被称为“不对称进化”。这种不对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更常见,并且可以产生全新的基因。在Olfm5基因家族中,Olfm5可能就是通过不对称进化从其他Olfactomedin基因中分化出来的,从而获得了其在肠道上皮中的独特功能[1]。

在乳腺癌研究中,研究者们已经发现了一些与乳腺癌风险相关的基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等。此外,一些DNA修复基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),也被发现与乳腺癌风险相关[2]。这些研究结果表明,基因突变和功能改变在乳腺癌的发生和发展中起着重要作用。虽然目前只有高渗透性基因在临床实践中被广泛使用,但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被纳入遗传检测中。这将为乳腺癌的预防、诊断和治疗提供新的思路和策略。

基因工程是近年来发展迅速的一个领域,它涉及到对基因进行设计和修改,以实现特定的生物学功能。基因电路是基因工程的一个重要研究方向,它通过构建和分析基因网络来预测和评估细胞过程的动态变化。基因电路的发展将为功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域带来新的机遇和应用[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,它通过敲除基因来观察基因缺失对生物体的影响。然而,有些基因的缺失会导致生物体的死亡,这些基因被称为必需基因。研究发现,一些必需基因的致死性可以通过基因间相互作用得到缓解,这种现象被称为“基因必需性的绕过”。这种基因间相互作用在生物体中普遍存在,并对基因的功能和表达具有重要影响[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制,它涉及到基因之间的相互作用和调控关系。通过对基因调控网络的研究,可以深入了解细胞内的生物学过程和疾病发生机制。此外,基因调控网络的研究还为基因治疗和药物开发提供了新的思路和策略[5]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用元件的数据库,它包含了植物顺式作用元件、增强子和抑制子等信息。该数据库提供了丰富的数据和分析工具,可以帮助研究人员进行植物基因表达调控的研究。通过分析植物顺式作用元件,可以深入了解植物基因表达调控的机制和规律,为植物基因工程和农业生产提供新的思路和策略[6]。

基因片段是指基因的一部分序列,它们在基因表达和功能调控中发挥着重要作用。通过对基因片段的研究,可以深入了解基因的表达调控机制和功能。此外,基因片段的研究还为基因治疗和药物开发提供了新的思路和策略[7]。

植物抗病反应是植物抵抗病原体入侵的重要机制,它涉及到植物抗病基因的表达和调控。通过对植物抗病基因的研究,可以深入了解植物抗病反应的机制和规律,为植物抗病育种和植物保护提供新的思路和策略[8]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要方向,它涉及到MHC基因表达的相关转录因子和调控机制。通过对MHC基因表达调控的研究,可以深入了解MHC基因表达调控的机制和规律,为免疫疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[9]。

基因的定义是生物学研究中的一个基本问题,它涉及到基因的组成、结构和功能等方面。通过对基因定义的研究,可以深入了解基因的本质和作用,为生物学研究和应用提供新的思路和策略[10]。

综上所述,Olfm5是一种在肠道发育和维持中发挥重要作用的基因。它参与了肠上皮细胞的粘附和信号传导,并在肠道干细胞自我更新和分化过程中发挥作用。Olfm5的表达异常与某些肠道疾病相关,如炎症性肠病和肿瘤。此外,Olfm5还与其他一些疾病相关,如乳腺癌和代谢性疾病。通过对Olfm5的研究,可以深入了解肠道发育和维持的机制,为肠道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. 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/