Or7c70-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or7c70-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07834

品系全称

C57BL/6JCya-Or7c70em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258305-Or7c70-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or7c70-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07834) 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 7 subfamily C member 70
基因别称
MOR142-1,MOR142-2_p,Olfr1356
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146308 | Ensembl: ENSMUST00000061289
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.0 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
Or7c70是一种基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是最大的基因家族之一,在哺乳动物中,它们编码的蛋白质负责识别和转导气味分子。Or7c70位于人类基因组中,其编码的蛋白质对某些气味分子具有特异性,从而赋予个体对特定气味的感知能力。Or7c70基因的表达和功能在嗅觉感知过程中起着重要作用,它参与了嗅觉信号的转导和嗅觉感知的形成。

Or7c70基因在嗅觉信号转导过程中发挥着重要作用。当气味分子进入鼻腔并与嗅觉受体结合时,Or7c70基因编码的蛋白质会被激活,从而引发一系列的信号转导过程。这些信号转导过程最终导致嗅觉信息的传递到大脑,从而产生嗅觉感知。Or7c70基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因表达调控、信号转导调控和表观遗传调控等。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,它们之间的平衡对于物种之间基因数量的差异有着重要的影响。在基因复制后,两个复制的基因通常以相似的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个复制基因会与另一个复制基因发生显著的序列分化。这种非对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因。研究表明,非对称进化在复制基因中的普遍性被低估了,部分原因是使用标准系统发育方法难以确定高度分化基因的起源[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)常见于乳腺癌发病率高的家族,与许多高、中、低穿透力的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高穿透力基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传性综合征。此外,结合家族和人群方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低的常见低穿透性等位基因。目前,只有高穿透力基因在临床实践中得到广泛应用。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因将被纳入基因测试。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,需要对中度和低风险变体的临床管理进行进一步的研究[2]。

基因电路的构建和分析对于理解细胞现象的起源至关重要。基因和蛋白质之间的连接性生成分子网络图,这些图类似于复杂的电路图,系统性地理解这些电路图需要开发描述电路连接性的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的子模块是实现这一框架的自然途径。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展使得设计、实施和分析适用于数学建模和定量分析的合成基因网络成为可能。这些进展标志着基因电路学科的兴起,该学科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细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域具有重要意义[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过产生完全丧失功能的基因型来研究基因的功能。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-基因相互作用而发生变化。特别是,对于一些必需基因,由基因敲除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)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。在这里,我们回顾了揭示和理解必需性绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络对于理解基因表达和生物学过程的调控机制至关重要。基因和蛋白质之间的连接性生成分子网络图,这些图类似于复杂的电路图,系统性地理解这些电路图需要开发描述电路连接性的数学框架。基因调控网络的构建和分析对于预测和评估细胞过程的动态具有重要意义。基因调控网络的研究有助于揭示基因表达和生物学过程的调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

PlantCARE是一个数据库,包含了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子。顺式作用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,提供与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,并用越来越多的计算机预测数据进行补充。除了对特定转录因子位点的描述外,还提供了实验证据的置信度、功能信息和启动子上的位置。已经实现了新的功能,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,以研究共表达基因簇。新的调控元件可以自动发送,并在经过编辑后添加到数据库中。PlantCARE关系数据库可以通过World Wide Web在http://sphinx.rug.ac.be:8080/PlantCARE/上获得[6]。

基因片段是基因序列的一部分,它们可能包含基因的功能区域,也可能不包含。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。基因片段的研究可以帮助揭示基因的功能区域和调控机制,为基因工程和基因治疗等领域提供新的思路和策略[7]。

植物抗性基因在植物抗病反应中发挥着重要作用。抗性基因依赖的植物抗病反应是植物免疫系统的重要组成部分,它们通过识别和响应病原体来保护植物免受病原体的侵害。抗性基因的研究对于理解植物抗病反应的机制和开发抗病植物具有重要意义[8]。

MHC基因表达调控是一个重要的研究领域,对于理解免疫系统功能和疾病发生机制具有重要意义。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,它们参与抗原呈递和免疫识别。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、信号通路和表观遗传调控等。MHC基因表达调控的研究有助于揭示免疫系统功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[9]。

基因的定义是一个重要的研究领域,对于理解基因的结构和功能具有重要意义。基因是生物体遗传信息的基本单位,它们编码蛋白质或RNA分子,并参与生物体的生长、发育和生理功能。基因的定义对于理解基因的结构和功能以及基因工程和基因治疗等领域具有重要意义[10]。

综上所述,Or7c70基因是一种重要的基因,参与嗅觉信号的转导和嗅觉感知的形成。Or7c70基因在嗅觉信号转导过程中发挥着重要作用,它参与了嗅觉信息的传递和嗅觉感知的产生。Or7c70基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因表达调控、信号转导调控和表观遗传调控等。基因复制、基因丢失、基因电路、基因调控网络、基因片段、植物抗性基因、MHC基因表达调控和基因定义等方面的研究对于理解基因的结构和功能以及基因工程和基因治疗等领域具有重要意义。Or7c70基因的研究有助于深入理解嗅觉信号的转导和嗅觉感知的形成机制,为嗅觉相关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/