Or10ak8-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or10ak8-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07781

品系全称

C57BL/6JCya-Or10ak8em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258214-Or10ak8-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or10ak8-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07781) 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 10 subfamily AK member 8
基因别称
MOR259-2,Olfr1329
染色体号
Chr 4 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011870 | Ensembl: ENSMUST00000071979
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
基因Or10ak8是一种嗅觉受体基因,它编码了一种嗅觉受体蛋白。嗅觉受体蛋白位于嗅觉神经元细胞膜上,能够识别和结合特定的气味分子,从而触发嗅觉信号传递。Or10ak8基因在嗅觉系统的发育和功能中发挥着重要作用。

嗅觉受体基因家族在动物基因组中广泛存在,并在进化过程中经历了基因复制和基因丢失等动态变化。研究表明,基因复制后的不对称进化是一种常见的现象,其中一个基因副本会经历显著的序列变化,从而产生具有新功能的基因。这种不对称进化在嗅觉受体基因家族中尤为常见,例如在蛾类、软体动物和哺乳动物的嗅觉受体基因中[1]。

除了嗅觉受体基因的进化,基因复制和基因丢失在动物基因组中的动态变化也导致了不同物种之间基因数量的差异。基因复制和基因丢失是动物基因组进化的频繁事件,它们之间的平衡对于物种之间基因数量的差异起到了重要作用[1]。

在人类疾病中,基因复制和基因丢失也发挥着重要作用。例如,乳腺癌是一种复杂的疾病,大多数病例被认为是散发性乳腺癌,而家族性乳腺癌则与一系列高、中、低渗透性基因相关。这些基因包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,以及CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等与中渗透性乳腺癌风险相关的基因[2]。

此外,基因复制和基因丢失还与基因调控网络有关。基因调控网络是由基因和蛋白质之间的相互作用构成的复杂网络,它们决定了细胞中的基因表达模式和生物学过程。基因复制和基因丢失可以导致基因调控网络的重新连接和功能变化,从而影响细胞的生物学功能和疾病发生[3]。

基因复制和基因丢失还与基因必需性有关。基因必需性是指基因在生物体中的功能对生物体的生存和发育至关重要。基因敲除实验是一种常用的方法来研究基因的功能,其中敲除基因会导致基因功能的完全丧失。然而,一些基因的敲除会导致生物体的死亡,这些基因被称为必需基因。研究表明,基因必需性受背景效应和基因-基因相互作用的影响。对于一些必需基因,其敲除导致的死亡可以通过其他基因的补偿来挽救,这种现象被称为基因必需性的绕过[4]。

综上所述,基因复制和基因丢失是动物基因组进化的频繁事件,它们对基因数量的差异、基因功能的进化、基因调控网络的变化和基因必需性的绕过等方面产生了重要影响。这些研究对于深入理解基因的进化和功能,以及疾病发生和发展的机制具有重要意义。

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/