Or9i1b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or9i1b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07763

品系全称

C57BL/6JCya-Or9i1bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258151-Or9i1b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or9i1b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07763) 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 9 subfamily I member 1B
基因别称
MOR211-4P,Olfr1505
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011850 | Ensembl: ENSMUST00000081520
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.1 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
Or9i1b是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族。嗅觉受体基因在哺乳动物中数量庞大,它们编码的蛋白质负责感受环境中的化学物质,从而产生嗅觉。Or9i1b基因位于小鼠的染色体7上,在人中位于染色体11上。Or9i1b基因的表达主要在嗅觉上皮组织中,其编码的蛋白质属于七次跨膜受体超家族,具有一个保守的七次跨膜结构域,是嗅觉信号传导的重要分子。

Or9i1b基因的表达受到多种因素的调控。基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,复制后的基因往往以近似相同的速率积累序列变化。但在某些情况下,序列变化的积累可能非常不均匀,一个基因副本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全基因组复制后更为常见,并且能够产生具有显著新功能的基因[1]。

Or9i1b基因在疾病发生中可能发挥着重要作用。乳腺癌是一种异质性疾病,其中约70%的病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常发生在乳腺癌发病率高的家庭中,并且与多种高、中、低渗透性易感基因有关。基因连锁研究已经发现了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传性综合征。此外,家族性和基于人群的研究表明,DNA修复相关基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略有增加或降低的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中得到广泛应用。由于下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将纳入基因检测中。然而,在多基因面板检测完全应用于临床工作流程之前,需要对中低风险变异的临床管理进行额外研究。本综述关注家族性乳腺癌风险的不同组成部分[2]。

基因工程和基因调控网络的研究为理解基因功能和细胞现象提供了新的视角。工程基因电路的研究旨在构建和分析基因和蛋白质之间的连接性,以预测和评估细胞过程的动态变化。合成基因网络的发展将导致新的细胞控制逻辑形式,这些形式可能在功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗中具有重要作用[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,但某些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。然而,基因-基因相互作用可能导致必需基因的致死性被拯救,这种现象被称为“必需性绕过”(BOE)。最近的研究表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用绕过。这为理解基因功能和必需性的复杂性提供了新的视角[4]。

基因调控网络在生物体发育和功能维持中发挥着关键作用。基因调控网络是指一组基因通过相互作用来调节彼此的表达水平,从而影响细胞行为和发育过程。基因调控网络的复杂性使得理解其功能和调控机制成为生物学研究的重要挑战。近年来,随着基因组学和高通量测序技术的发展,对基因调控网络的研究取得了显著进展。通过分析基因表达数据、蛋白质互作数据和转录因子结合位点等信息,研究人员可以构建基因调控网络模型,并预测基因功能和调控关系。这些研究为揭示生物体发育和疾病发生的分子机制提供了重要线索[5]。

植物CARE数据库是一个包含植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的数据库。该数据库提供了顺式作用元件的位置矩阵、共有序列和特定启动子序列上的单个位点信息。此外,数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以便进行更深入的分析。植物CARE数据库还提供了一种新的聚类和基序搜索方法,用于研究共表达基因的聚类。此外,用户还可以将新的调控元件自动发送到数据库,经过审核后将其添加到数据库中。该数据库通过世界广域网提供,为植物基因调控研究提供了重要的资源[6]。

基因片段是指基因序列中的一部分,可能包含一个或多个外显子、内含子或调控元件。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。通过分析基因片段的序列和表达模式,研究人员可以推断基因的功能和调控机制。此外,基因片段还可以作为分子标记用于遗传分析和育种研究。基因片段的研究有助于深入理解基因表达和调控的复杂性,为遗传学和基因组学研究提供了新的视角[7]。

植物抗病性基因在植物防御反应中发挥着重要作用。抗病性基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)或效应蛋白,并激活植物的防御反应。植物抗病性基因的表达受到多种因素的调控,包括病原体入侵、植物激素信号和转录因子等。植物抗病性基因的研究对于提高植物抗病性和农业生产具有重要意义[8]。

MHC基因表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。这些转录因子与MHC基因启动子结合,影响基因的表达水平。近年来,通过应用新的技术,如基因组体内足迹分析,研究人员可以更深入地了解MHC基因启动子上的蛋白质-DNA相互作用。此外,对MHC相关基因的研究也取得了新的进展。MHC基因表达的研究对于理解免疫系统和免疫相关疾病的发生机制具有重要意义[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,指遗传信息的基本单位。基因通过编码蛋白质或RNA分子来传递遗传信息,并控制生物体的性状和功能。基因的定义和概念随着分子生物学的发展而不断演变。近年来,随着基因组学和高通量测序技术的发展,对基因的研究取得了显著进展。研究人员可以更全面地了解基因的结构、功能和调控机制,从而深入理解生物体的遗传基础和生物学过程[10]。

综上所述,Or9i1b基因作为一种嗅觉受体基因,在嗅觉信号传导中发挥着重要作用。Or9i1b基因的表达受到多种因素的调控,包括基因复制、丢失和非对称进化。Or9i1b基因在疾病发生中可能发挥着重要作用,包括乳腺癌等。基因工程和基因调控网络的研究为理解基因功能和细胞现象提供了新的视角。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。植物抗病性基因和MHC基因的研究对于提高植物抗病性和理解免疫系统具有重要意义。基因的定义和概念随着分子生物学的发展而不断演变。Or9i1b基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导和基因调控的复杂性,为嗅觉相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1-10]。

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/