Or8d23-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or8d23-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07806

品系全称

C57BL/6JCya-Or8d23em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258269-Or8d23-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8d23-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07806) 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 8 subfamily D member 23
基因别称
MOR171-46,Olfr930
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146272 | Ensembl: ENSMUST00000058789
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
Or8d23是一种嗅觉受体基因,编码的蛋白质属于嗅觉受体家族。嗅觉受体是位于鼻腔中的嗅觉感受细胞表面的一类蛋白质,它们通过与挥发性化学物质结合,触发细胞内的信号传导通路,最终导致嗅觉的产生。Or8d23基因的表达和功能研究对于理解嗅觉的形成机制和气味识别具有重要意义。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是动物基因组中频繁发生的事件,这种动态平衡导致了不同物种之间基因数量的差异。在基因复制后,通常两个副本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匀,其中一个副本会与它的同源基因产生极大的差异。这种“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,并且可以产生全新的基因。例如,在飞蛾、软体动物和哺乳动物中,复制的同源异型盒基因经历了非对称进化,产生了新的同源异型盒基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大多数病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,它们负责遗传综合征。此外,家族和人群相结合的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关[2]。

基因调控网络是指基因之间相互作用的网络,它们共同调节基因表达和细胞功能。基因调控网络的研究有助于理解细胞现象是如何从基因和蛋白质的连接中产生的。这种连接产生了类似于复杂电路的分子网络图,系统理解需要开发一个描述电路的数学框架。从工程学的角度来看,自然途径是构建和分析构成网络的底层模块。最近的测序和基因工程实验进展使这种途径成为可能,通过设计和实施可进行数学建模和定量分析的合成基因网络。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科提供了一个预测和评估细胞过程动力学的框架。合成基因网络还将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞疗法具有重要意义[3]。

基因敲除技术产生了一种完全失去功能的基因型,是研究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。具有致死性敲除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以是必需的。像其他基因型-表型关系一样,基因的必需性也受到背景效应的影响,并且可能由于基因-基因相互作用而变化。特别是,对于一些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过非基因抑制因子来挽救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种尚未充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。

植物CARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,包括增强子和抑制因子。调控元件由位置矩阵、保守序列和特定启动子序列上的单个位点表示。当可用时,还提供了到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通用描述外,还提供了实验证据的置信度水平、功能信息和启动子上的位置。新功能已经实现,用于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,以研究共表达基因簇。新的调控元件可以自动发送,并在编辑后添加到数据库中。植物CARE关系数据库可通过万维网访问http://sphinx.rug.ac.be:8080/PlantCARE/[5]。

综上所述,Or8d23基因作为一种嗅觉受体基因,在嗅觉的形成和气味识别中发挥着重要作用。Or8d23基因的研究有助于深入理解嗅觉的形成机制和气味识别。基因复制和基因丢失是动物基因组中频繁发生的事件,这种动态平衡导致了不同物种之间基因数量的差异。基因调控网络的研究有助于理解细胞现象是如何从基因和蛋白质的连接中产生的。基因敲除技术产生了一种完全失去功能的基因型,是研究基因功能的一种常用方法。植物CARE数据库为植物顺式作用调控元件的研究提供了重要的资源和工具。这些研究成果为进一步研究基因的功能和调控提供了重要的理论基础和实验依据。

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/