Or6b2b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or6b2b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07788

品系全称

C57BL/6JCya-Or6b2bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258228-Or6b2b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6b2b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07788) 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 B member 2B
基因别称
MOR103-12,Olfr1415
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011525 | Ensembl: ENSMUST00000071521
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Or6b2b,全称为olfactory receptor 6b2b,是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族。嗅觉受体基因在哺乳动物中高度多样化,负责识别和感知各种气味分子。Or6b2b基因编码的蛋白质与气味分子结合,激活细胞内的信号通路,从而产生嗅觉信号。该基因在嗅觉感知中发挥着重要作用。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们共同影响着动物基因组中基因数量的变化。基因复制后,通常两个子基因会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累会非常不均衡,一个副本会与其同源基因产生显著差异。这种现象称为“非对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并能产生实质上全新的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大多数病例(约70%)被认为是散发性病例。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常见于乳腺癌高发家族,并与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究表明,高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险相关[2]。

基因工程是研究基因和蛋白质连接如何产生细胞现象的重要领域。这种连接产生了类似于复杂电路的分子网络图,要系统地理解它们,需要开发描述电路的数学框架。从工程的角度来看,通往这个框架的自然途径是构建和分析构成网络的底层模块。测序和基因工程实验的进展使得设计合成基因网络成为可能,这些网络易于数学建模和定量分析。这些进展标志着基因电路学科的出现,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络也将导致新的逻辑形式的细胞控制,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗有重要应用[3]。

理解基因型和表型之间的关系是生物学中的一个核心追求。基因敲除产生完全的失功能基因型,是探测基因功能的一种常用方法。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需的。与基因型和表型关系一样,基因必需性受到背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由于基因敲除而引起的致死性可以通过外基因抑制因子得到挽救。这种“必需性绕过”(BOE)的基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的一项系统分析表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,几乎30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用绕过[4]。

基因调控网络是指基因之间的相互作用网络,通过这些相互作用,基因的表达受到调控。基因调控网络是生物体内复杂调控机制的基础,影响细胞分化和发育、代谢和疾病发生等生物学过程。目前,基因调控网络的研究主要集中在模式生物和人类疾病相关基因上。通过研究基因调控网络,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,包含植物顺式作用调控元件、增强子和抑制因子。调控元件由位置矩阵、一致性序列和特定启动子序列上的单个位点表示。当可用时,提供到EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。转录位点的数据主要从文献中提取,并辅以越来越多的计算机预测数据。除了特定转录因子位点的描述外,还提供了实验证据的置信度水平、功能信息以及启动子上的位置。新功能已经实现,以在查询序列中搜索植物顺式作用调控元件。此外,现在还提供了到新的聚类和基序搜索方法的链接,以调查共表达基因簇。新的调控元件可以自动发送,并在经过审查后添加到数据库中。植物CARE关系数据库可以通过万维网在http://sphinx.rug.ac.be:8080/PlantCARE/上获取[6]。

基因片段是指基因的一部分,通常指基因的某个区域或序列。基因片段可以是编码序列、非编码序列、启动子、增强子等。基因片段在基因表达调控、基因功能研究、基因克隆和基因治疗等领域具有重要意义。通过研究基因片段,我们可以更好地理解基因的结构和功能,为基因表达调控和基因功能研究提供新的思路和策略[7]。

植物的抗性基因介导的防御反应是指植物通过抗性基因识别病原体,并激活一系列的防御反应,以抵抗病原体的入侵。抗性基因介导的防御反应是植物免疫的重要组成部分,对植物的生长和发育具有重要意义。抗性基因介导的防御反应包括多种机制,如细胞壁加固、细胞死亡、抗病相关基因的表达等[8]。

MHC基因表达调控是指MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、信号通路、表观遗传修饰等。MHC基因表达调控在免疫系统中具有重要作用,影响MHC分子在细胞表面的表达,从而影响抗原的呈递和T细胞激活。近年来,随着分子生物学技术的发展,MHC基因表达调控的研究取得了重要进展,为理解免疫系统功能和疾病发生机制提供了新的思路[9]。

基因的定义是指具有遗传信息的DNA或RNA序列,能够编码蛋白质或RNA分子,并参与生物体的生长、发育和代谢等生命活动。基因是生物遗传信息的基本单位,通过基因的复制、转录和翻译等过程,基因信息得以传递和表达。基因的定义随着分子生物学的发展而不断完善,对基因的研究有助于深入理解生物体的遗传机制和生命活动过程[10]。

综上所述,基因Or6b2b是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥着重要作用。该基因的进化过程涉及基因复制和基因丢失,其中非对称进化现象在串联基因复制后更为常见,并能产生实质上全新的基因。此外,基因Or6b2b的研究与乳腺癌、基因工程、基因必需性绕过、基因调控网络、植物顺式作用调控元件、基因片段、植物抗性基因介导的防御反应、MHC基因表达调控和基因定义等领域密切相关。通过深入研究基因Or6b2b及其相关领域,我们可以更好地理解基因的功能和调控机制,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/
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/