Or8b9-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8b9-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07908

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b9em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258412-Or8b9-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b9-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07908) 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 8 subfamily B member 9
基因别称
MOR161-5,Olfr877
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146417 | Ensembl: ENSMUST00000086063
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
Or8b9基因是一种编码嗅觉受体的基因,属于G蛋白偶联受体超家族。嗅觉受体在哺乳动物中负责嗅觉信号的识别和传递,对个体的生存和繁殖具有重要意义。Or8b9基因在嗅觉信号通路中发挥着关键作用,其表达和功能调控机制一直是生物医学领域的研究热点。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,两者之间的动态平衡导致了物种间基因数量的显著差异[1]。Or8b9基因可能通过基因复制产生,并且在进化过程中经历了序列变异和功能分化。这种复制后的基因可能具有不同的表达模式和功能,从而为物种的适应性进化提供了丰富的遗传资源[1]。

在乳腺癌等疾病中,一些高、中、低渗透性的易感基因与疾病的发生和发展密切相关[2]。虽然目前临床实践中主要关注高渗透性基因,但随着测序技术的发展,越来越多的家族性乳腺癌基因有望被纳入遗传测试。对于中低风险变异的临床管理,还需要进一步的研究,以便将多基因面板测试纳入临床工作流程[2]。

基因工程和合成基因网络的研究为理解细胞现象和预测细胞过程动力学提供了新的工具和框架[3]。通过构建和解析基因网络中的亚模块,可以深入理解基因和蛋白质之间的相互作用关系,为功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域的发展提供理论依据和应用前景[3]。

基因敲除技术是研究基因功能和基因型-表型关系的重要手段。然而,一些基因敲除后会导致细胞死亡,这类基因被称为必需基因。研究发现,一些必需基因的致死性可以通过基因间的相互作用得到缓解,这种现象被称为基因必需性的绕过(BOE)[4]。BOE基因间的相互作用为研究基因功能和生物学过程提供了新的视角和方法。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的核心机制,对于维持细胞功能和生物体发育至关重要[5]。通过对基因调控网络的研究,可以深入理解基因表达调控的复杂性和动态性,为解析生物学过程和疾病发生机制提供理论指导。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用元件的数据库,提供了丰富的顺式作用元件信息,包括位置矩阵、保守序列和特定启动子序列上的单个位点等[6]。该数据库为植物基因表达调控的研究提供了重要的资源和支持。

基因片段在基因组和转录组中广泛存在,其功能和调控机制一直是研究的热点。通过研究基因片段的结构和功能,可以深入理解基因组的复杂性和多样性,为解析生物学过程和疾病发生机制提供新的视角[7]。

植物的抗病反应是一个复杂的过程,受到多种基因的调控。抗病基因在植物抗病反应中发挥着关键作用,通过识别病原微生物并激活抗病信号通路来保护植物免受病原体的侵害[8]。

MHC基因表达调控的研究对于理解免疫应答和疾病发生机制具有重要意义。通过研究MHC基因表达调控的分子机制,可以深入理解免疫系统的功能和疾病发生机制[9]。

基因的定义一直是生物学研究的基础问题之一。随着生物学和基因组学的发展,基因的定义也在不断演变和更新。对基因的深入研究有助于深入理解生物体结构和功能的多样性[10]。

综上所述,Or8b9基因作为一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉信号通路中发挥着关键作用。Or8b9基因可能通过基因复制产生,并且在进化过程中经历了序列变异和功能分化。此外,Or8b9基因的研究还可以与基因复制、基因丢失、基因调控网络、基因片段和基因表达调控等相关领域的研究相结合,为深入理解基因功能和生物学过程提供新的视角和方法。

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/
9. 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/
10. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/