Or8b39-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or8b39-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07911

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b39em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258415-Or8b39-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b39-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07911) 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 39
基因别称
MOR162-5,Olfr887
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146423 | Ensembl: ENSMUST00000074681
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Or8b39,是果蝇(Drosophila melanogaster)基因组中的一个嗅觉受体基因。嗅觉受体(odorant receptors, ORs)是嗅觉系统中的关键分子,负责识别和传递气味信号。Or8b39属于Or83b亚家族,该亚家族在果蝇嗅觉受体基因家族中占有重要地位。嗅觉受体基因的多样性为果蝇提供了广泛的气味识别能力,使其能够在复杂的自然环境中进行有效的化学通讯和食物搜索[1]。

在嗅觉受体基因的进化过程中,基因复制和丢失是常见事件。基因复制后,两个副本通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,一个副本会从其同源基因中显著分化出来,这种现象称为“非对称进化”。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,并且可以产生实质性的新基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中观察到了非对称进化,这些进化产生的新同源基因被招募到新的发育功能中[2]。

基因Or8b39的研究对于理解嗅觉受体基因的进化机制和功能具有重要意义。通过研究Or8b39的序列变化和功能差异,可以揭示嗅觉受体基因家族的进化规律,并为开发新型嗅觉传感器和疾病治疗提供理论依据。

在乳腺癌研究中,基因的作用被广泛关注。除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生发展相关。这些基因包括参与DNA修复的CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等。这些基因的突变可能导致乳腺癌风险增加或降低。随着下一代测序技术的发展,所有家族性乳腺癌基因有望被纳入遗传检测,为乳腺癌的预防和治疗提供更精准的指导[3]。

基因调控网络是细胞生物学研究的重要领域。基因调控网络是指基因之间相互作用的复杂网络,这些相互作用决定了基因的表达水平和细胞的功能。基因调控网络的研究有助于揭示细胞现象的起源,并为进一步理解生物学过程提供理论基础。基因调控网络的构建和分析需要借助数学模型和计算机模拟等技术手段,以实现对细胞过程的预测和评估[4]。

基因敲除是研究基因功能的重要方法之一。基因敲除可以产生完全丧失功能的基因型,用于探究基因在生物体中的作用。然而,基因敲除也可能导致严重的表型后果,如致死性。这类基因被称为必需基因。在某些情况下,必需基因的致死性可以被外显子抑制因子所挽救,这种现象称为“必需性回避”(BOE)。BOE是一种未被充分研究的基因抑制类型。最近的研究表明,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,大约30%的必需基因的必需性可以被BOE相互作用所回避[5]。

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,提供了植物基因启动子序列的分析工具。植物CARE数据库收集了植物基因调控元件的信息,包括位置矩阵、一致性序列和特定启动子序列上的单个位点。这些信息有助于研究者识别和分析植物基因的调控元件,并为进一步研究植物基因表达调控机制提供参考[6]。

基因片段在基因表达调控中起着重要作用。基因片段可以影响基因的表达水平和功能,并参与细胞信号传导和代谢过程。基因片段的研究有助于揭示基因表达调控的复杂机制,并为开发新型基因治疗和药物提供理论基础[7]。

植物抗病基因在植物免疫系统中发挥着重要作用。植物抗病基因的表达可以激活植物的抗病反应,保护植物免受病原体侵害。植物抗病基因的表达受多种因素调控,包括植物激素、病原体相关分子模式和基因调控网络等。研究植物抗病基因的表达调控机制对于开发新型植物抗病策略具有重要意义[8]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的重要领域。MHC基因编码的分子在免疫系统中发挥着关键作用,参与抗原递呈和免疫应答。MHC基因的表达受多种转录因子的调控,如H-2RIIBP/RXRβ、NKκB、IκB、hXBP-1和NF-Y等。新的研究方法和技术,如基因组体内足迹分析,为研究MHC基因的表达调控提供了新的思路和工具[9]。

基因的定义是生物学研究的基础。基因是指能够编码蛋白质或RNA分子的DNA序列,它们在细胞功能和生物体发育中起着重要作用。基因的定义和功能研究对于深入理解生物体的生物学过程和疾病发生机制具有重要意义[10]。

综上所述,基因Or8b39作为果蝇嗅觉受体基因家族的一员,其研究对于揭示嗅觉受体基因的进化机制和功能具有重要意义。此外,基因调控网络、基因敲除、基因片段、植物抗病基因和MHC基因表达调控等方面的研究,也为深入理解基因的功能和调控机制提供了重要的理论和实验依据。这些研究将为开发新型基因治疗和药物、改善人类健康提供重要的科学基础和理论指导。

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/