Or5w10-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5w10-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07864

品系全称

C57BL/6JCya-Or5w10em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258346-Or5w10-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5w10-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07864) 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 10
基因别称
MOR176-3,Olfr1128
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146349 | Ensembl: ENSMUST00000102624
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
Or5w10是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族中的一员。嗅觉受体基因家族是一类编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体是嗅觉系统的关键组成部分,负责感知和识别环境中的化学物质。嗅觉受体基因在嗅觉信号传导过程中起着至关重要的作用,它们通过识别特定的气味分子并触发神经信号,从而让我们能够感受到不同的气味。

Or5w10基因在嗅觉受体基因家族中的功能目前尚不完全清楚,但研究表明,嗅觉受体基因在嗅觉信号传导过程中发挥着重要的生物学功能。嗅觉受体基因的突变或缺失可能导致嗅觉障碍,例如嗅觉丧失或嗅觉减退。此外,嗅觉受体基因的表达和功能还与某些疾病的发生和发展有关,例如嗅觉受体基因的异常表达与某些类型的癌症和神经退行性疾病相关。

基因复制和丢失是动物基因组进化的常见事件,基因复制后,两个子基因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衡的,一个基因副本会从其同源基因中发生显著的变化。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,可以产生全新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源异形框基因中,已经发现了不对称进化的例子,每个例子都产生了新的同源异形框基因,并被招募到新的发育作用中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大部分病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,已经与多个高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。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)揭示了与乳腺癌风险略有增加或减少的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因被广泛应用于临床实践。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基因检测。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异体的临床管理进行额外研究[2]。

基因调控网络是生物信息学中一个重要的研究领域。基因调控网络是指基因之间的相互作用和调控关系,它们共同决定了基因的表达和细胞的功能。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达调控的机制和生物学过程的调控网络。近年来,随着测序和遗传工程技术的发展,设计和实施合成基因网络成为可能,这些网络可以用于数学建模和定量分析。合成基因网络的研究为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架,并将导致新的细胞控制逻辑形式,在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域具有潜在的重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过基因敲除可以导致基因功能的完全丧失。然而,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以是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且可能因基因-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源抑制因子得到拯救。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,在裂殖酵母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。这项研究揭示了必需基因绕过的历史和最新进展,有助于我们更好地理解基因功能和基因-基因相互作用的复杂性[4]。

植物CARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,它提供了关于植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。植物CARE数据库通过位置矩阵、一致性序列和特定启动子序列上的单个位点来表示调控元件。当可用时,还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。植物CARE数据库的数据主要来自文献,并补充了越来越多的计算机预测数据。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、功能信息和在启动子上的位置。新的功能已被实现,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,并在经过审查后添加到数据库中。植物CARE关系数据库可通过互联网访问,网址为http://sphinx.rug.ac.be:8080/PlantCARE/[5]。

基因片段是基因的一部分,它们可能只包含基因的一部分序列,而不是整个基因序列。基因片段可以是基因的编码区、非编码区或调控区的一部分。基因片段的研究可以帮助我们理解基因的结构和功能,以及基因表达调控的机制。基因片段的研究还可以用于基因克隆、基因表达分析和基因功能研究等方面[6]。

植物抗病基因依赖的植物防御反应是一种重要的植物免疫机制。植物抗病基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)或病原体效应蛋白,从而激活植物的防御反应。植物抗病基因依赖的植物防御反应包括细胞壁加固、活性氧爆发、病原体相关基因表达上调和抗病相关基因表达下调等。这些防御反应可以抑制病原体的生长和繁殖,从而保护植物免受病原体的侵害[7]。

MHC基因表达调控是一个重要的研究领域。MHC(主要组织相容性复合体)基因编码的蛋白质在免疫系统中起着关键作用,它们参与抗原呈递和免疫识别过程。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,例如H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。这些转录因子与MHC基因启动子上的DNA结合,并调控MHC基因的表达。研究MHC基因表达调控有助于我们理解免疫系统的功能,以及疾病发生和发展的机制[8]。

综上所述,Or5w10是一种嗅觉受体基因,在嗅觉信号传导过程中发挥着重要的生物学功能。Or5w10的研究有助于我们深入理解嗅觉系统的功能和嗅觉障碍的发生机制。此外,Or5w10的研究还可以为嗅觉相关的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. 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/