Or1e30-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or1e30-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07862

品系全称

C57BL/6JCya-Or1e30em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258344-Or1e30-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or1e30-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07862) 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 1 subfamily E member 30
基因别称
MOR135-26,Olfr390
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146347 | Ensembl: ENSMUST00000092919
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2.9 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
Or1e30是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族中的一员。嗅觉受体基因编码的蛋白质负责识别和传递气味信号,从而影响动物的嗅觉功能。Or1e30基因的表达和功能受到基因调控网络的精细调控,其表达水平的变化会影响嗅觉系统的发育和功能。

Or1e30基因的进化历程与基因复制和丢失有关。在进化过程中,基因复制和丢失是常见的现象,它们对动物基因组中的基因数量产生了重大影响。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,序列变化的积累是不对称的,其中一个副本会与另一个副本发生显著的差异。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在全基因组复制后更常见,可以产生新的基因。Or1e30基因可能经历了不对称进化,使其在嗅觉功能中发挥了独特的角色[1]。

Or1e30基因与嗅觉受体家族中的其他基因相比,在序列和功能上可能存在差异。嗅觉受体基因的表达和功能受到基因调控网络的精细调控,包括转录因子和顺式作用元件。转录因子是一类蛋白质,可以与DNA序列结合并调控基因的表达。顺式作用元件是DNA序列的一部分,可以与转录因子结合并影响基因的表达。Or1e30基因可能具有独特的转录因子结合位点和顺式作用元件,使其在嗅觉受体家族中具有特殊的功能[4]。

Or1e30基因的表达和功能可能受到其他基因的调控。基因之间的相互作用可以影响基因的表达和功能。例如,一些基因可能通过抑制或激活其他基因的表达来影响嗅觉受体的功能。Or1e30基因可能与其他基因存在相互作用,从而影响嗅觉系统的发育和功能[2]。

Or1e30基因的研究对于深入理解嗅觉系统的发育和功能具有重要意义。通过研究Or1e30基因的表达和功能,可以揭示嗅觉受体基因在嗅觉信号传导中的作用机制,以及嗅觉系统与其他生物学过程的相互关系。此外,Or1e30基因的研究还可以为嗅觉障碍和相关疾病的治疗提供新的思路和策略[3]。

综上所述,Or1e30是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和嗅觉系统的发育。Or1e30基因的表达和功能受到基因调控网络的精细调控,其表达水平的变化会影响嗅觉系统的功能。Or1e30基因的研究对于深入理解嗅觉系统的发育和功能具有重要意义,为嗅觉障碍和相关疾病的治疗提供新的思路和策略[5]。

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. 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/
4. 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/
5. 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/