Or2n1c-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2n1c-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07850

品系全称

C57BL/6JCya-Or2n1cem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258329-Or2n1c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2n1c-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07850) 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 2 subfamily N member 1C
基因别称
MOR256-48,Olfr135
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146332 | Ensembl: ENSMUST00000076245
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
Or2n1c是一种在动物基因组中发现的基因,它属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因在动物嗅觉系统中发挥着关键作用,它们编码的蛋白质能够识别和结合各种气味分子,从而产生嗅觉信号。Or2n1c基因在嗅觉受体基因家族中具有独特的序列特征,与其他基因相比,它在序列上显示出较高的相似性,这表明它在嗅觉受体功能中可能具有特定的作用。

基因的复制和丢失是动物基因组进化过程中常见的现象。在基因复制后,通常两个副本会以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与另一个副本发生显著的分化。这种现象被称为“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,并且能够产生具有显著新颖性的基因。Or2n1c基因可能就是一个经历了非对称进化的例子,它在序列上与它的同源基因存在显著的差异,这可能是由于在进化过程中发生了序列变化的结果[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的病例),通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透性的易感基因有关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。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),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)发现了一些常见的低渗透性等位基因,这些等位基因与乳腺癌风险略有增加或减少相关。目前,只有高渗透性基因被广泛应用于临床实践中。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包括在基因检测中。然而,在将多基因面板检测完全整合到临床工作流程中之前,需要对中度风险和低风险变异体的临床管理进行进一步研究。Or2n1c基因在乳腺癌中的作用尚未得到广泛研究,但其可能涉及嗅觉受体功能,这可能与乳腺癌的发生和发展有关[2]。

基因调控网络是细胞现象的基础,它们通过基因和蛋白质之间的连接产生分子网络图,类似于复杂的电路。系统理解这些网络需要发展描述电路的数学框架。从工程的角度来看,自然路径是构建和分析构成网络的底层子模块。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得这种方法成为可能,通过设计和实施适合数学建模和定量分析的合成基因网络。这些进展标志着基因电路学科的兴起,它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、纳米技术和基因与细胞治疗具有重要意义。Or2n1c基因可能参与基因调控网络,其表达和功能可能受到其他基因和蛋白质的影响,从而影响嗅觉受体功能的调控[3]。

基因敲除产生完全的功能丧失型基因型,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-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,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挽救。这种“必需性的规避”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的系统分析表明,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相互作用得到规避。Or2n1c基因是否是必需基因,以及其必需性是否可以通过BOE相互作用得到规避,尚未得到充分研究[4]。

植物CARE是一个植物顺式作用调节元件数据库,提供增强子和抑制因子等信息。该数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以便于进一步的研究。Or2n1c基因在植物中的表达和功能尚未得到研究,但其可能存在植物同源基因,这些基因可能参与植物生长发育和抗病反应的调控[5]。

基因片段是基因的一部分,它们可能具有特定的功能或参与特定的生物学过程。Or2n1c基因可能包含具有特定功能的基因片段,这些片段可能参与嗅觉受体功能的调控。然而,目前对Or2n1c基因片段的研究还比较有限[6]。

植物抗病反应取决于抗病基因的激活。Or2n1c基因在植物中的表达和功能尚未得到研究,但其可能存在植物同源基因,这些基因可能参与植物抗病反应的调控[7]。

MHC基因的表达调控是一个复杂的过程,涉及到多种蛋白质和转录因子的相互作用。Or2n1c基因在MHC基因表达调控中的作用尚未得到研究,但其可能参与MHC基因表达调控的复杂网络[8]。

基因的定义是一个复杂的问题,涉及到基因的结构、功能和表达调控等多个方面。Or2n1c基因的定义可能涉及到其序列特征、功能特性和表达调控等多个方面。然而,目前对Or2n1c基因的定义还比较有限[9]。

综上所述,Or2n1c基因是一种在动物基因组中发现的基因,它属于嗅觉受体基因家族。Or2n1c基因在嗅觉受体功能中可能具有特定的作用,并且可能参与基因调控网络、必需性的规避、植物生长发育和抗病反应的调控、MHC基因表达调控等复杂的生物学过程。然而,目前对Or2n1c基因的研究还比较有限,需要进一步的研究来深入理解其功能和作用机制。

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. 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/
6. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
7. 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/
8. 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/
9. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/