Or2h15-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or2h15-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07696

品系全称

C57BL/6JCya-Or2h15em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-257889-Or2h15-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2h15-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07696) 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 2 subfamily H member 15
基因别称
MOR256-49,Olfr132
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001005481 | Ensembl: ENSMUST00000087128
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~0.9 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
基因Or2h15是一种在哺乳动物中发现的嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族。该基因编码的蛋白质能够识别并响应特定的气味分子,从而在嗅觉信号传导中发挥作用。Or2h15基因的突变可能导致嗅觉功能的改变,影响个体的嗅觉能力。

在进化过程中,基因的复制和丢失是常见的现象,这为基因家族的多样性和新功能的产生提供了可能。一些研究指出,在基因复制后,两个副本通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累可能是不均衡的,其中一个副本会与它的同源基因产生显著差异,这种现象被称为“非对称进化”。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,一些复制的同源异形基因发生了非对称进化,产生了新的同源异形基因,并参与了新的发育过程[1]。

除了嗅觉受体基因,还有一些基因与人类疾病的发生发展密切相关。例如,乳腺癌是一种异质性很强的疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常与一系列高、中、低穿透力的易感基因相关。研究发现,BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高穿透力基因与遗传性综合征有关。此外,DNA修复相关基因(如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C)也与乳腺癌的风险相关[2]。

基因工程和基因调控网络的研究为理解基因功能和生物学过程提供了新的工具和方法。例如,通过构建和分析合成基因网络,可以预测和评估细胞过程的动态,从而为功能基因组学、纳米技术和基因及细胞治疗等领域提供新的逻辑控制形式[3]。此外,基因敲除技术可以帮助我们了解基因功能,但一些基因的敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。研究发现,对于某些必需基因,其敲除导致的致死表型可以通过基因间的相互作用得到挽救,这种现象被称为“必需性的规避”[4]。

植物基因调控网络的研究也对理解基因功能和生物学过程具有重要意义。例如,PlantCARE数据库收录了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子等信息,为植物基因调控的研究提供了重要的数据资源[5]。

综上所述,基因Or2h15是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导。基因复制、丢失和非对称进化等现象为基因家族的多样性和新功能的产生提供了可能。基因工程、基因调控网络和基因敲除技术等研究方法为我们深入理解基因功能和生物学过程提供了新的工具和方法。此外,基因在人类疾病、植物和必需性规避等方面的研究也取得了重要进展。未来,对这些基因的深入研究有助于我们更好地理解基因功能和生物学过程,为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/