Or14c43-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or14c43-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07716

品系全称

C57BL/6JCya-Or14c43em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-257929-Or14c43-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or14c43-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07716) 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 14 subfamily C member 43
基因别称
MOR221-2,Olfr299
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011767 | Ensembl: ENSMUST00000057734
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
基因Or14c43是一种位于果蝇基因组中的气味受体基因,它属于气味受体基因家族,该家族负责编码嗅觉神经元中的气味受体蛋白。Or14c43基因编码的蛋白质是一种七次跨膜G蛋白偶联受体,它与气味分子结合后可以激活细胞内的信号传导途径,从而引发嗅觉信号。这种基因的突变可能导致嗅觉障碍,而基因的表达水平的变化可能影响嗅觉敏感度。

Or14c43基因在嗅觉通路中起着关键作用,参与对环境中的化学信号的识别和响应。它通过与其他基因和蛋白质的相互作用,形成复杂的基因调控网络,共同调控嗅觉通路中的信号传导和嗅觉信息的处理。此外,Or14c43基因的表达可能受到其他基因的调控,例如,某些转录因子可能直接或间接地影响Or14c43基因的表达水平,从而影响嗅觉功能。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是动物基因组中频繁发生的事件,这种动态过程对于不同物种之间基因数量的差异做出了贡献[1]。Or14c43基因的复制和分化可能与其在嗅觉通路中的功能多样性有关。研究表明,基因复制后,两个拷贝的序列变化通常以大致相同的速率累积,但在某些情况下,其中一个拷贝会发生显著的序列变化,从而产生新的基因[1]。这种非对称进化可能对嗅觉通路的进化具有重要意义。

在人类乳腺癌中,BRCA1和BRCA2基因的突变与家族性乳腺癌的发生密切相关,而Or14c43基因的突变是否与人类乳腺癌的发生有关尚不清楚。然而,Or14c43基因在嗅觉通路中的功能可能与某些肿瘤的发生和发展有关,例如,基因突变可能影响嗅觉通路中的信号传导和细胞增殖,从而增加肿瘤的发生风险。

基因工程和基因调控网络的研究为Or14c43基因的功能研究提供了新的思路和工具。例如,通过设计合成基因网络,可以模拟和调节Or14c43基因的表达和功能,从而深入了解其在嗅觉通路中的作用机制[2]。此外,基因调控网络的研究可以帮助我们更好地理解Or14c43基因与其他基因和蛋白质的相互作用,以及这些相互作用如何影响嗅觉通路的功能。

基因敲除技术是研究基因功能的重要工具,但它也面临着一些挑战,例如,某些基因的敲除可能导致细胞死亡,从而无法进行研究[3]。然而,通过基因敲除技术的发展,我们可以更好地理解Or14c43基因在嗅觉通路中的作用,以及其与其他基因和蛋白质的相互作用。此外,基因敲除技术还可以用于研究Or14c43基因在肿瘤发生和发展中的作用。

综上所述,Or14c43基因在嗅觉通路中起着关键作用,其功能可能与某些肿瘤的发生和发展有关。基因工程和基因调控网络的研究为Or14c43基因的功能研究提供了新的思路和工具,而基因敲除技术则可以帮助我们更好地理解其在嗅觉通路中的作用和功能。未来的研究可以进一步探讨Or14c43基因在嗅觉通路中的功能和作用机制,以及其在肿瘤发生和发展中的作用。

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. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
3. 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/