Or5w18-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or5w18-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07823

品系全称

C57BL/6JCya-Or5w18em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258290-Or5w18-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5w18-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07823) 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 5 subfamily W member 18
基因别称
MOR177-14,Olfr1143
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146293 | Ensembl: ENSMUST00000090708
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
Or5w18是一种位于人类第16号染色体上的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体是嗅觉系统中的一类重要蛋白质,它们能够识别和响应环境中的气味分子。Or5w18基因编码的嗅觉受体在嗅觉系统中发挥着关键作用,参与识别和响应特定的气味分子,从而产生嗅觉感知。此外,嗅觉受体基因在基因复制和进化过程中也表现出高度的不对称性,这与基因功能和物种特化的形成密切相关[1]。Or5w18基因的突变可能导致嗅觉障碍或异常嗅觉,影响个体的生活质量。

在乳腺癌研究中,Or5w18基因与乳腺癌的发生和进展有关。Or5w18基因的突变或表达异常可能导致乳腺癌的发生风险增加,影响乳腺癌的预后。乳腺癌是一种高度异质性的疾病,包括散发性乳腺癌和家族性乳腺癌。家族性乳腺癌与BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等基因的突变密切相关。此外,Or5w18基因还可能与其他乳腺癌相关基因相互作用,共同影响乳腺癌的发生和进展[2]。

在基因工程领域,Or5w18基因可以作为研究基因复制和进化过程中的不对称性的一个重要研究对象。通过构建和改造Or5w18基因,可以深入研究嗅觉受体的功能和作用机制,以及基因复制和进化过程中的不对称性对基因功能和物种特化形成的影响[3]。

Or5w18基因还可以作为基因功能研究和基因治疗的重要研究对象。通过构建和改造Or5w18基因,可以研究嗅觉受体的功能和作用机制,以及基因复制和进化过程中的不对称性对基因功能和物种特化形成的影响。此外,Or5w18基因还可以作为基因治疗的重要研究对象,通过基因治疗技术修复Or5w18基因的突变或表达异常,从而治疗嗅觉障碍或异常嗅觉等疾病[4]。

Or5w18基因还可以作为基因表达调控研究的重要研究对象。通过研究Or5w18基因的表达调控机制,可以深入了解基因表达调控的复杂性和多样性,以及基因表达调控在细胞分化和发育、代谢和疾病发生等生物学过程中的重要作用[5]。

综上所述,Or5w18基因在嗅觉系统、乳腺癌、基因工程、基因治疗和基因表达调控等领域具有重要的研究价值和应用前景。通过深入研究Or5w18基因的功能和作用机制,可以更好地理解嗅觉受体的功能和作用机制,以及基因复制和进化过程中的不对称性对基因功能和物种特化形成的影响。此外,Or5w18基因的研究还可以为基因治疗和基因表达调控等领域提供新的思路和策略,为相关疾病的治疗和预防提供新的方法和手段[6]。

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/