Or4c15b-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Or4c15b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07714

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c15bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-257921-Or4c15b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c15b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07714) 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 4 subfamily C member 15B
基因别称
MOR233-19,MOR233-22,Olfr1229
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011761 | Ensembl: ENSMUST00000099788
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2.1 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
Or4c15b是一种嗅觉受体基因,编码嗅觉受体蛋白,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是哺乳动物基因组中最大的基因家族之一,负责识别和传递气味信息。嗅觉受体蛋白位于嗅觉神经元的嗅觉受体细胞膜上,与气味分子结合后,通过激活细胞内的信号通路,将气味信息传递到大脑,最终产生嗅觉感知。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,两者之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异。在基因复制后,通常两个子代基因以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个拷贝会与其同源基因产生显著差异。这种"非对称进化"在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制的同源异形盒基因中,非对称进化产生了新的同源异形盒基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病。大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,已经与许多高、中、低外显率的易感基因相关。家族连锁研究表明,BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高外显率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。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低的常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率基因在临床实践中被广泛使用。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包括在基因检测中。然而,在多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行额外研究[2]。

基因调控网络是生物信息学研究的一个重要领域。基因调控网络描述了基因和蛋白质之间的相互作用,这些相互作用构成了复杂的分子网络。了解基因调控网络对于理解细胞现象至关重要。通过构建和分析基因调控网络,可以预测和评估细胞过程的动态变化。此外,合成基因网络可以为细胞控制提供新的逻辑形式,这在功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗等领域具有重要意义[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能。基因敲除可以产生完全的功能缺失表型,对于探索基因功能至关重要。然而,一些基因敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。必需基因对于细胞的生存至关重要。然而,研究表明,一些必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用来克服。这种"基因必需性的绕过"(BOE)是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的研究表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的致死性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。

综上所述,Or4c15b是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉感知的识别和传递。基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,非对称进化可以产生全新的基因。乳腺癌与许多易感基因相关,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高外显率基因,以及CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等中度外显率基因。基因调控网络是生物信息学研究的一个重要领域,通过构建和分析基因调控网络,可以预测和评估细胞过程的动态变化。基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,然而,一些基因敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。基因必需性的绕过(BOE)是一种未被充分研究的遗传抑制类型,可以通过基因-基因相互作用来克服。

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/