Or8b35-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or8b35-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07909

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b35em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258413-Or8b35-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b35-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07909) were purchased from Cyagen.
交付类型
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性别
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 8 subfamily B member 35
基因别称
MOR162-7,Olfr881
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146418 | Ensembl: ENSMUST00000074611
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
基因Or8b35,也称为olfactory receptor family 8 subfamily B member 35,是一种存在于动物基因组中的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类特殊的基因,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白位于嗅觉神经元的表面,能够识别和结合气味分子,从而产生嗅觉信号。Or8b35基因在嗅觉受体的形成和功能中发挥着重要作用,参与动物对环境的感知和适应。

在动物进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象。基因复制后,通常两个复制品基因的序列变化速率相近。然而,在某些情况下,序列变化的积累会高度不均匀,其中一个复制品会与另一个复制品产生显著差异。这种现象称为“非对称进化”,在串联基因复制后更为常见,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框基因中,非对称进化产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育功能中。这种现象表明,非对称基因复制是进化中一个重要的过程,有助于物种间的基因差异的形成[1]。

除了基因复制,基因丢失也是进化中常见的现象。在乳腺癌中,基因丢失与家族性乳腺癌风险相关。家族性乳腺癌患者中,约30%的病例与高外显率基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53相关。此外,基因缺失还与中等和低外显率的乳腺癌风险相关,例如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等基因。基因组关联研究(GWAS)也揭示了一些与乳腺癌风险相关的常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率基因被广泛应用于临床实践,但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纳入遗传检测。然而,在将多基因面板检测完全应用于临床工作流程之前,还需要进一步研究中等和低风险变异的临床管理[2]。

除了基因复制和基因丢失,基因调控网络在基因表达和生物学过程中也发挥着重要作用。基因调控网络由基因和蛋白质之间的相互作用构成,类似于复杂的电路。为了系统地理解这些相互作用,需要发展一个数学框架来描述基因调控网络的连接性。近年来,测序和基因工程技术的发展使得设计合成基因网络成为可能,这些网络可以进行数学建模和定量分析。这些进展标志着基因电路学科的出现,该学科为预测和评估细胞过程动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗方面具有重要作用[3]。

基因的必需性是指基因在生物体发育和生存中的重要性。基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能,通过敲除基因产生完全的基因缺失。然而,某些基因的敲除会导致生物体的死亡,这些基因被称为必需基因。基因组范围基因敲除分析表明,酵母基因组中约有四分之一的基因可能是必需的。基因必需性受到背景效应和基因-基因相互作用的影响。对于一些必需基因,由于基因-基因相互作用,敲除导致的死亡可以被外基因抑制因子所挽救。这种现象被称为“必需性的绕过”(BOE),是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析发现,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用被绕过。这表明,基因必需性是一个动态的过程,受到基因-基因相互作用的影响[4]。

综上所述,基因Or8b35是一种重要的嗅觉受体基因,参与动物对环境的感知和适应。非对称基因复制是进化中一个重要的过程,有助于物种间的基因差异的形成。基因丢失与家族性乳腺癌风险相关,需要进行进一步研究以实现多基因面板检测在临床工作流程中的应用。基因调控网络在基因表达和生物学过程中发挥着重要作用,合成基因网络为预测和评估细胞过程动力学提供了一个框架。基因必需性受到基因-基因相互作用的影响,某些必需基因的必需性可以通过BOE相互作用被绕过。这些研究有助于深入理解基因进化和基因功能,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4]。

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/