Or11n2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or11n2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07730

品系全称

C57BL/6JCya-Or11n2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-257978-Or11n2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or11n2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07730) were purchased from Cyagen.
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
olfactory receptor family 11 subfamily N member 2
基因别称
MOR264-16P,Olfr1322
染色体号
Chr X (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011794 | Ensembl: ENSMUST00000070304
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
Or11n2是嗅觉受体基因家族的一员,这个家族编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白位于嗅觉上皮细胞中,负责识别和传递嗅觉信号。嗅觉受体基因在哺乳动物中具有高度的多样性,这与动物对环境化学物质的感知和响应有关。Or11n2基因的表达和功能对于嗅觉的感知至关重要。

在基因复制和丢失的进化过程中,基因复制是一个普遍存在的现象,它为物种的适应性进化提供了新的基因和功能。在基因复制之后,子代基因通常会积累序列变化,但有时这种变化是不对称的,即一个副本会发生显著的变化,从而产生新的基因。这种不对称进化在串联基因复制后更为常见,并且可以产生具有新功能的基因[1]。

在乳腺癌等疾病的研究中,基因的表达和功能与疾病的易感性和发展密切相关。除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的易感性有关。这些基因的发现为乳腺癌的早期诊断和预防提供了新的思路。然而,对于中等和低风险基因的研究还有待深入,以进一步完善多基因面板测试的临床应用[2]。

基因电路是基因表达和调控的复杂网络,类似于电子电路。通过设计和构建基因电路,可以实现对基因表达的精确调控,从而影响细胞的行为和功能。这种技术有望在功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域发挥重要作用[3]。

基因敲除技术是研究基因功能和遗传性疾病的重要手段。然而,一些基因的敲除会导致致命的表型,这使得研究这些基因的功能变得困难。近年来,研究发现了一些可以绕过基因必需性的基因-基因相互作用,这为研究基因功能和遗传性疾病提供了新的思路[4]。

基因调控网络是基因表达和调控的复杂网络,它决定了基因的表达模式和时间。通过研究基因调控网络,可以深入了解基因表达和调控的机制,从而为疾病的治疗和预防提供新的思路。然而,基因调控网络的复杂性使得其研究仍然面临许多挑战[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用元件数据库,它包含了植物顺式作用元件、增强子和抑制子等信息。通过PlantCARE,可以预测和识别植物基因的启动子区域,从而研究植物基因的表达和调控。此外,PlantCARE还提供了许多工具,可以用于植物基因的预测和分析[6]。

基因片段是指在基因敲除或突变实验中产生的部分基因序列。这些基因片段可以用于研究基因的功能和调控。通过研究基因片段,可以深入了解基因的结构和功能,从而为疾病的治疗和预防提供新的思路[7]。

植物的抗病反应受到许多基因的调控,其中包括抗病基因。抗病基因的表达和功能对于植物的抗病性至关重要。通过研究抗病基因的表达和功能,可以深入了解植物的抗病机制,从而为植物的抗病育种和病害防治提供新的思路[8]。

MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子与MHC基因的启动子相互作用,影响MHC基因的表达。通过研究MHC基因的表达调控机制,可以深入了解免疫系统的功能,从而为免疫相关疾病的治疗和预防提供新的思路[9]。

基因的定义是一个有争议的问题,因为基因的功能和结构在不同的生物体中可能存在差异。然而,基因通常被定义为编码蛋白质或RNA的DNA序列。通过研究基因的定义和功能,可以深入了解基因的本质和生物学过程,从而为疾病的治疗和预防提供新的思路[10]。

综上所述,Or11n2基因是嗅觉受体基因家族的一员,其表达和功能对于嗅觉的感知至关重要。基因复制、基因电路、基因敲除、基因调控网络、植物顺式作用元件、基因片段、植物抗病反应、MHC基因表达调控和基因的定义等方面的研究,为深入了解基因的功能和调控机制提供了新的思路和策略。通过对Or11n2基因的深入研究,可以进一步揭示嗅觉的生物学机制,为嗅觉相关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/