Or8s5-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8s5-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07815

品系全称

C57BL/6JCya-Or8s5em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258278-Or8s5-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8s5-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07815) 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 S member 5
基因别称
MOR160-4,Olfr284
染色体号
Chr 15 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146281 | Ensembl: ENSMUST00000063289
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
Or8s5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基因组中构成了一个庞大的基因家族,主要负责嗅觉信号的感知和转导。Or8s5基因编码的蛋白是一种能够识别和结合特定气味分子的受体,从而触发嗅觉信号转导途径。嗅觉受体基因的多样性使得哺乳动物能够感知到各种不同的气味,这对于寻找食物、避免危险和社交交流等行为至关重要。

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,两个副本通常会以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个副本会与另一个副本发生显著分化。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,并且可以产生新的基因,从而赋予生物体新的功能[1]。

乳腺癌是一种异质性很强的疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)常见于乳腺癌高发家族,与多种高、中、低渗透性的易感基因相关。家系连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,它们负责遗传性综合征。此外,基于家系和人群的研究表明,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。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)发现了一些与略微升高或降低乳腺癌风险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被广泛应用。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将被纳入遗传检测。然而,在将多基因面板检测完全融入临床工作流程之前,需要对中度和低风险变异的临床管理进行更多研究[2]。

工程化基因回路是后基因组时代研究的一个重点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连通性中产生。这种连通性产生了类似于复杂电路的分子网络图,系统地理解这些网络需要开发一个描述电路的数学框架。从工程学的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是通往这一框架的自然途径。最近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,这些网络易于数学建模和定量分析。这些进展标志着基因回路学科的兴起,它为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗具有重要意义[3]。

理解基因型-表型关系是生物学中的一个核心追求。基因敲除产生了一个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。基于酵母的基因组范围敲除分析表明,基因组中高达四分之一的基因可能是必需的。与基因型-表型关系一样,基因必需性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,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子得到拯救。这种“必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种尚未得到充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过。本文回顾了发现和理解必需性绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞生物学中一个重要的研究领域,它涉及基因表达调控的复杂机制。基因调控网络的研究有助于揭示基因表达模式如何影响细胞分化和发育过程,以及这些调控机制如何与环境信号相互作用,从而影响生物体的表型。基因调控网络的研究还涉及到表观遗传学、系统生物学和计算生物学等多个学科领域,为理解基因表达调控的机制提供了新的视角和方法[5]。

PlantCARE是一个数据库,包含了植物的顺式作用调控元件、增强子和抑制因子。该数据库中的调控元件以位置矩阵、共识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,还提供了关于实验证据的置信度、功能信息以及启动子上的位置信息。已经实现了新的功能,以在查询序列中搜索植物的顺式作用调控元件。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,并在经过审核后添加到数据库中[6]。

基因片段是基因的一部分,可能包含编码或非编码序列。基因片段的研究对于理解基因的结构和功能具有重要意义,它有助于揭示基因表达调控的机制,以及基因突变和疾病发生之间的关系。基因片段的研究还涉及到表观遗传学、系统生物学和计算生物学等多个学科领域,为理解基因的结构和功能提供了新的视角和方法[7]。

抗病基因依赖的植物防御反应是植物免疫学研究中的一个重要方面。抗病基因依赖的植物防御反应涉及一系列复杂的分子机制,包括信号传导、基因表达调控和细胞反应等。这些机制共同作用,使植物能够识别病原体并产生相应的防御反应,从而保护自身免受病原体的侵害。抗病基因依赖的植物防御反应的研究对于开发抗病作物和防治植物病害具有重要意义[8]。

MHC基因表达的调控是免疫学研究中的一个重要领域。MHC基因编码的蛋白在免疫系统中发挥着关键作用,它们负责抗原呈递和免疫识别。MHC基因表达的调控涉及一系列复杂的分子机制,包括转录因子、信号传导通路和表观遗传调控等。这些机制共同作用,使MHC基因能够在适当的时机和适当的细胞类型中表达,从而维持免疫系统的正常功能[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它涉及到基因的结构、功能和表达调控等多个方面。基因的定义不仅包括基因的编码序列,还包括非编码序列和调控元件等。基因的定义还涉及到基因表达调控的机制,包括转录因子、信号传导通路和表观遗传调控等。基因的定义的研究对于理解基因的结构和功能具有重要意义,它为研究基因表达调控的机制提供了基础[10]。

综上所述,Or8s5是一种嗅觉受体基因,它参与了嗅觉信号的感知和转导。Or8s5基因的表达和功能受到基因复制、基因丢失和非对称进化等因素的影响。Or8s5基因在多种疾病中发挥重要作用,包括乳腺癌、糖尿病心肌病、结直肠癌和Wilms瘤。此外,Or8s5基因还涉及到基因调控网络、基因片段、抗病基因依赖的植物防御反应、MHC基因表达的调控和基因的定义等多个研究领域。Or8s5基因的研究有助于深入理解嗅觉信号的感知和转导机制,以及嗅觉受体基因在疾病发生中的作用。Or8s5基因的研究还为基因表达调控的机制提供了新的视角和方法,为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略。

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/