Or5ak23-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5ak23-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07918

品系全称

C57BL/6JCya-Or5ak23em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258427-Or5ak23-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5ak23-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07918) 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 5 subfamily AK member 23
基因别称
MOR203-2,Olfr993
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146435 | Ensembl: ENSMUST00000099926
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
Or5ak23是一个嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族的一部分。嗅觉受体基因在哺乳动物中非常丰富,它们编码的蛋白质负责感知环境中的化学信号,从而产生嗅觉。Or5ak23基因编码的蛋白质是一种G蛋白偶联受体,它能够与特定的气味分子结合,激活细胞内的信号传导通路,进而引发神经信号传递到大脑,最终产生嗅觉感知。

Or5ak23基因的进化是一个复杂的过程,它经历了基因复制和序列变化。在基因复制事件中,复制后的基因通常会发生序列改变,这种变化可能是不对称的,即两个复制后的基因在序列变化上并不相同。这种不对称的基因进化可以产生新的基因,它们可能具有新的功能或参与新的生物学过程。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的某些同源框基因中,就观察到了这种不对称的基因进化现象,这些基因在发育过程中被赋予了新的功能[1]。

乳腺癌是一种异质性很高的疾病,其中70%的病例被认为是散发性的,而30%的病例具有家族性,这些家族性乳腺癌病例与多种基因有关,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高外显率基因,以及CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等与中等风险相关的基因。基因组关联研究(GWAS)还揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低的相关基因。目前,在临床实践中主要使用高外显率基因进行遗传检测。然而,在将多基因面板测试全面应用于临床工作流程之前,还需要进行更多关于中低风险变异在临床管理中的研究[2]。

基因电路是后基因组时代研究的一个重点,它旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生。这种连接性形成了类似于复杂电路的分子网络图,而对其系统性的理解需要建立一个描述电路结构的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是实现这一框架的自然途径。随着测序技术和基因工程的进步,设计和实施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兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络还可能导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因细胞治疗具有重要意义[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它通过使基因失去功能来揭示基因的作用。然而,某些基因的敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。必需基因的敲除可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种现象被称为“必需基因的绕过”(BOE)。最近的研究发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的致命性可以通过BOE相互作用来挽救。这一发现对于理解基因功能和基因-基因相互作用具有重要意义[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。它通过复杂的相互作用网络控制基因的表达,这些相互作用包括转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA等。基因调控网络的研究有助于我们理解基因如何响应内部和外部信号,以及如何调节细胞过程和发育[5]。

PlantCARE是一个数据库,包含植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子。这些调控元件由位置矩阵、保守序列和特定启动子序列上的个体位点表示。PlantCARE提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。该数据库的数据主要来自文献,并辅以越来越多的计算预测数据。PlantCARE还提供了新的功能,用于在查询序列中搜索植物顺式作用调控元件。此外,还提供了新的聚类和基序搜索方法,用于研究共表达基因簇[6]。

基因片段是指基因的一部分,它们可能包含基因的功能区域,也可能不包含。基因片段在基因功能和表达调控中可能发挥重要作用。例如,某些基因片段可能参与RNA剪接、转录后修饰和蛋白质翻译等过程[7]。

植物抗性基因介导的防御反应是植物抵抗病原体入侵的重要机制。这些基因通过激活植物体内的免疫反应来抵御病原体。植物抗性基因的研究对于开发抗病植物和改进植物抗病性具有重要意义[8]。

MHC基因表达的调控是免疫学中的一个重要研究领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥关键作用,它们负责展示抗原并激活T细胞。近年来,对MHC基因调控机制的研究取得了重要进展,包括对与MHC启动子相互作用的蛋白质的鉴定,以及使用新的技术如基因组体内足迹分析来研究这些启动子上的蛋白质-DNA相互作用[9]。

基因的定义是一个复杂的问题,它涉及到基因的结构、功能和表达。近年来,随着基因组的测序和功能研究的深入,对基因的理解也在不断发展和变化[10]。

综上所述,Or5ak23是一个重要的嗅觉受体基因,它参与了嗅觉信号的感知和传递。Or5ak23的进化是一个复杂的过程,它经历了基因复制和序列变化,可能产生了新的功能和生物学过程。Or5ak23的研究有助于我们理解嗅觉系统的发育和功能,以及嗅觉受体基因在嗅觉感知中的作用。此外,Or5ak23的研究还可以为嗅觉障碍和相关疾病的治疗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/
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/