Or6c5c-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or6c5c-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07745

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c5cem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258069-Or6c5c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c5c-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07745) 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 6 subfamily C member 5C
基因别称
MOR111-10,Olfr787
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011822 | Ensembl: ENSMUST00000077836
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
Or6c5c基因是一种在人类嗅觉受体家族中发现的基因。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,包含约400个基因,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白在嗅觉信号传导中发挥关键作用。Or6c5c基因编码的蛋白是一种G蛋白偶联受体,能够识别特定的气味分子,并将其信号传递到嗅觉神经系统中。这种基因的变异可能会导致个体对某些气味的感知能力发生变化。Or6c5c基因在嗅觉受体基因家族中的进化过程可能经历了不对称进化,这意味着在基因复制后,两个副本以不同的速率积累了序列变化,其中一个副本与另一个副本相比发生了更显著的序列变化。这种不对称进化可能使得Or6c5c基因能够适应不同的气味识别需求,从而在嗅觉感知中发挥独特的功能[1]。

在乳腺癌中,基因突变和基因表达的改变对疾病的发病机制和治疗方法具有重要意义。乳腺癌是一种复杂的疾病,其发病机制涉及多种基因和信号通路的改变。除了BRCA1和BRCA2基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发病风险相关。这些基因包括参与DNA修复、细胞周期调控和信号传导的基因。基因突变和基因表达的改变可能导致细胞增殖失控、DNA损伤修复能力下降和细胞凋亡受阻,从而促进乳腺癌的发生和发展。因此,了解乳腺癌相关基因的突变和表达改变对于早期诊断、个体化治疗和预后评估具有重要意义。随着基因检测技术的发展,越来越多的乳腺癌相关基因被纳入临床实践,为乳腺癌的治疗和预防提供了新的思路和策略[2]。

基因工程领域的研究重点在于理解基因和蛋白质之间的相互作用如何产生细胞现象。基因和蛋白质之间的相互作用构成了分子网络,这些网络类似于复杂的电路。为了系统地理解这些网络,需要发展一个数学框架来描述它们的连接方式。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层模块是建立这样一个框架的自然途径。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得设计合成基因网络成为可能,这些网络可以进行数学建模和定量分析。这些进展标志着基因电路学科的兴起,它提供了一个预测和评估细胞过程动力学的框架。合成基因网络还可能导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因及细胞疗法等领域具有重要意义[3]。

基因敲除技术是一种常用的方法,用于研究基因功能。通过基因敲除,可以创建一个完全失去功能的基因型,从而研究基因对细胞表型的影响。然而,有些基因敲除后会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。必需基因的敲除可能导致细胞无法正常生长和分裂,最终导致细胞死亡。为了克服这个问题,研究人员开始研究基因必需性的绕过,即通过其他基因的相互作用来补偿必需基因的功能。这种基因-基因相互作用可以挽救由基因敲除引起的细胞死亡,从而研究必需基因的功能。基因必需性的绕过在生物医学研究中具有重要意义,它可以帮助我们更好地理解基因功能,并为治疗遗传性疾病提供新的思路[4]。

基因调控网络是指基因表达调控过程中的相互作用的网络。基因表达调控是一个复杂的生物学过程,它涉及多种分子机制,包括转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA等。这些分子通过相互作用,形成一个复杂的调控网络,控制基因的表达水平。基因调控网络在细胞分化、发育、代谢和疾病发生等生物学过程中发挥着重要作用。通过对基因调控网络的深入研究,我们可以更好地理解基因表达调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

植物CARE是一个数据库,包含了植物顺式作用元件、增强子和抑制子等信息。顺式作用元件是指位于基因附近的DNA序列,可以影响基因的表达。植物CARE数据库提供了顺式作用元件的位置矩阵、一致性序列和个体位点等信息,并与其他数据库(如EMBL、TRANSFAC和MEDLINE)建立了链接。此外,植物CARE数据库还提供了工具,用于在序列中搜索植物顺式作用元件,并研究共表达基因簇。植物CARE数据库对于研究植物基因表达调控和顺式作用元件的功能具有重要意义[6]。

基因片段是指基因序列的一部分,可以是编码区、非编码区或调控区。基因片段的研究对于理解基因功能和调控机制具有重要意义。通过对基因片段的研究,可以揭示基因表达调控的分子机制,以及基因在疾病发生和发展中的作用。此外,基因片段的研究还可以为基因工程和基因治疗提供新的思路和策略[7]。

植物抗病反应是一个复杂的生物学过程,它涉及多种基因和信号通路的调控。植物抗病反应的关键在于植物免疫系统的激活,包括细胞壁加固、信号分子产生和抗病蛋白表达等。植物抗病反应的激活可以有效地抵抗病原体的入侵,保护植物免受病害的影响。然而,病原体也会通过不同的策略来逃避植物的免疫防御,如分泌效应蛋白、诱导植物细胞死亡等。因此,植物抗病反应是一个动态的相互作用过程,病原体和植物之间的博弈不断进行[8]。

综上所述,Or6c5c基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导过程。Or6c5c基因的进化过程可能经历了不对称进化,使得它能够适应不同的气味识别需求。此外,Or6c5c基因的研究对于理解基因表达调控、疾病发生机制和植物抗病反应等方面具有重要意义。通过深入研究Or6c5c基因的功能和调控机制,我们可以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/
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/