Or4f56-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4f56-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07903

品系全称

C57BL/6JCya-Or4f56em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258396-Or4f56-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4f56-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07903) were purchased from Cyagen.
交付类型
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基因型
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
olfactory receptor family 4 subfamily F member 56
基因别称
MOR245-8,Olfr1305
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146401 | Ensembl: ENSMUST00000099608
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
Or4f56,是小鼠基因家族中的一个成员,编码一种嗅觉受体。嗅觉受体是一类G蛋白偶联受体,负责检测环境中的化学信号,并将这些信号转化为神经信号,最终传递到大脑中,产生嗅觉感知。Or4f56在小鼠的嗅觉系统中发挥重要作用,参与识别特定的气味分子,并触发相应的嗅觉反应。

Or4f56基因在进化过程中经历了复制和丢失的事件,这是动物基因组进化中常见的现象。复制后的基因副本通常会发生序列变化,有时这种变化是不对称的,即其中一个副本会与另一个副本显著不同。这种“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,并可以产生新的基因,这些新基因可能会被招募到新的发育功能中[1]。Or4f56基因的进化历程也可能会受到非对称进化的影响,导致其在不同物种中表现出不同的功能和特性。

在人类乳腺癌中,BRCA1和BRCA2基因的突变与家族性乳腺癌的发生密切相关。然而,除了这些高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生和发展相关。这些基因包括CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等,它们参与DNA修复过程,并与乳腺癌的发病风险相关[2]。Or4f56基因虽然与乳腺癌的发生没有直接关联,但作为嗅觉受体基因,其表达和功能可能会受到乳腺癌相关基因的影响,从而影响乳腺癌患者的嗅觉感知。

基因工程和基因调控网络的研究为深入了解基因功能和细胞过程提供了新的工具和方法。通过设计合成基因网络,可以模拟和预测细胞过程的动力学,并探索新的细胞控制形式[3]。这些研究方法可以应用于Or4f56基因的研究,通过构建和模拟Or4f56基因的表达和功能,可以更深入地了解其在嗅觉系统中的作用机制。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但有些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。然而,通过基因间的相互作用,某些必需基因的致死性可以被其他基因所挽救,这种现象被称为“绕过基因必需性”[4]。Or4f56基因是否为必需基因,以及其表达和功能是否可以被其他基因所挽救,需要进一步的研究来阐明。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调控元件的数据库,可以用于植物基因的表观遗传调控研究[5]。Or4f56基因虽然属于小鼠基因,但其调控机制和功能可能与植物基因有相似之处,因此,植物CARE数据库中的信息和工具可以用于研究Or4f56基因的调控机制。

基因片段的研究可以帮助我们更好地理解基因的结构和功能[6]。Or4f56基因可能包含一些基因片段,这些片段可能对其功能和表达产生影响。通过研究这些基因片段,可以更深入地了解Or4f56基因的结构和功能。

植物抗病性基因的研究可以帮助我们了解植物如何抵抗病原体的侵害[7]。Or4f56基因虽然属于小鼠基因,但其功能和表达可能受到病原体的影响,从而影响小鼠的免疫反应。通过研究植物抗病性基因,可以更好地理解Or4f56基因在免疫反应中的作用机制。

MHC基因的调控机制对免疫系统的功能至关重要[8]。Or4f56基因虽然属于小鼠基因,但其功能和表达可能受到MHC基因的影响,从而影响小鼠的免疫反应。通过研究MHC基因的调控机制,可以更好地理解Or4f56基因在免疫反应中的作用机制。

综上所述,Or4f56基因是一个重要的嗅觉受体基因,参与小鼠的嗅觉感知。通过研究Or4f56基因的进化、功能、调控机制和与其他基因的相互作用,可以更好地理解其在嗅觉系统中的作用,并为其在疾病治疗和预防中的应用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/