Or9a7-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or9a7-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07893

品系全称

C57BL/6JCya-Or9a7em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258380-Or9a7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or9a7-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07893) 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 9 subfamily A member 7
基因别称
MOR120-3,Olfr461
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146382 | Ensembl: ENSMUST00000089490
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2.1 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
Or9a7是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族中的一员。嗅觉受体基因是脊椎动物基因组中最大的基因家族之一,负责感知和识别各种气味分子。Or9a7基因编码一种嗅觉受体蛋白,该蛋白在嗅觉上皮细胞中表达,能够与特定的气味分子结合,触发嗅觉信号传导通路,进而引起嗅觉反应。

基因Or9a7的研究对于理解嗅觉感知机制、气味识别和嗅觉相关疾病的发生发展具有重要意义。目前,关于Or9a7基因的研究主要集中在以下几个方面:

1. 嗅觉受体基因的进化:基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件。在基因复制后,两个副本通常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,一个副本会与它的副本产生显著差异。这种现象称为“非对称进化”。Or9a7基因可能经历了非对称进化,导致其在不同物种中的功能差异[1]。

2. 嗅觉受体基因的表达调控:基因表达调控是细胞生物学和发育生物学研究的重要领域。嗅觉受体基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和基因网络等。Or9a7基因的表达调控机制尚未完全清楚,但其可能受到转录因子、表观遗传修饰和基因网络的调控[2]。

3. 嗅觉受体基因与疾病的关系:嗅觉受体基因的突变或表达异常可能导致嗅觉障碍或其他疾病。Or9a7基因的突变或表达异常可能导致嗅觉障碍或其他疾病,但其与疾病的关系尚未完全清楚[3]。

4. 嗅觉受体基因的工程改造:基因工程和合成生物学技术的发展为研究嗅觉受体基因的功能提供了新的手段。Or9a7基因的工程改造可以帮助我们更好地理解其结构和功能,并为嗅觉相关疾病的治疗提供新的策略[4]。

综上所述,基因Or9a7的研究对于理解嗅觉感知机制、气味识别和嗅觉相关疾病的发生发展具有重要意义。目前,关于Or9a7基因的研究主要集中在进化、表达调控、疾病关系和工程改造等方面。未来,随着基因编辑、基因治疗等技术的不断发展,Or9a7基因的研究有望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/