Or5g29-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5g29-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07919

品系全称

C57BL/6JCya-Or5g29em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258428-Or5g29-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5g29-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07919) 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 G member 29
基因别称
MOR175-5,Olfr998
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146436 | Ensembl: ENSMUST00000052307
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2.5 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Or5g29是一种嗅觉受体基因,它编码的蛋白质负责识别特定的气味分子。嗅觉受体基因在哺乳动物的嗅觉系统中起着至关重要的作用,它们能够识别并区分各种气味,使动物能够对环境中的化学信号做出反应。Or5g29基因的表达和功能对于嗅觉系统的正常运作至关重要。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些动态过程之间的平衡导致了物种间基因数量的显著差异。基因复制后,通常两个子基因以大约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,其中一个副本会与其同源基因发生显著分化。这种“不对称进化”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新颖的基因。Or5g29基因可能就是通过不对称进化产生的一个例子,它可能已经获得了新的功能,从而在嗅觉系统中扮演着特定的角色[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常发生在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透率的易感基因有关。家系连锁研究已确定了高渗透率基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)发现了一些与乳腺癌风险略有增加或降低的常见低渗透率等位基因。目前,仅在临床实践中广泛应用高渗透率基因。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被纳入基因检测中。然而,在将多基因面板检测完全纳入临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行额外研究。Or5g29基因是否与乳腺癌风险相关,以及其是否可以成为乳腺癌诊断和治疗的潜在靶点,需要进一步研究[2]。

基因调控网络是细胞中基因和蛋白质之间相互连接的分子网络,它们类似于复杂的电路。理解这些网络需要发展一个数学框架来描述它们的电路结构。基因调控网络在预测和评估细胞过程动态方面起着关键作用。Or5g29基因可能参与特定的基因调控网络,其表达和功能可能受到其他基因和蛋白质的调控。通过研究Or5g29基因在基因调控网络中的作用,可以更好地理解嗅觉系统的发育和功能[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,它通过产生完全的基因功能丧失来探索基因的功能。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受到背景效应的影响,并可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于一些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过基因间抑制物得到拯救。这种“必需性绕过”(BOE)的基因间相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用绕过。Or5g29基因是否为必需基因,以及其功能丧失是否可以通过其他基因的补偿而得到拯救,需要进一步研究[4]。

植物CARE是一个植物顺式作用调节元件数据库,它提供了植物顺式作用调节元件、增强子和抑制子的信息。顺式作用调节元件是基因表达调控的重要组成部分,它们在植物发育和响应环境刺激中发挥着关键作用。Or5g29基因在哺乳动物中发挥作用,但类似的功能可能存在于植物中。通过研究植物中的顺式作用调节元件,可以更好地理解基因表达调控的机制,以及这些机制在植物和哺乳动物中的保守性和差异性[5]。

基因片段是基因序列的一部分,它们可以编码蛋白质或参与基因表达调控。基因片段在基因进化和功能研究中起着重要作用。Or5g29基因可能包含一些关键的基因片段,这些片段对其功能和进化具有重要意义。通过研究Or5g29基因的基因片段,可以更好地理解其结构和功能的进化[6]。

植物依赖抗性基因的防御反应是植物免疫系统中的一种重要机制。抗性基因编码的蛋白质可以识别病原体的分子模式,并激活植物防御反应。Or5g29基因在哺乳动物中发挥作用,但类似的功能可能存在于植物中。通过研究植物依赖抗性基因的防御反应,可以更好地理解植物免疫系统的机制,以及这些机制在植物和哺乳动物中的保守性和差异性[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达调控对于免疫系统功能的正常运作至关重要。MHC基因编码的蛋白质在抗原呈递和免疫识别中起着关键作用。Or5g29基因在哺乳动物中发挥作用,但类似的功能可能存在于MHC基因中。通过研究MHC基因的表达调控机制,可以更好地理解免疫系统功能的调节,以及这些机制在植物和哺乳动物中的保守性和差异性[8]。

基因的定义是生物信息学中的一个基本概念,它涉及到基因的组成、结构和功能。Or5g29基因是一个典型的基因,它具有编码蛋白质的功能,并参与特定的生物学过程。通过研究Or5g29基因的定义和功能,可以更好地理解基因的本质和功能,以及它们在生物学中的重要性[9]。

综上所述,基因Or5g29是一种重要的嗅觉受体基因,它编码的蛋白质负责识别特定的气味分子。Or5g29基因可能通过不对称进化产生,并获得了新的功能,从而在嗅觉系统中扮演着特定的角色。Or5g29基因可能参与特定的基因调控网络,其表达和功能可能受到其他基因和蛋白质的调控。Or5g29基因可能是一个必需基因,其功能丧失可能可以通过其他基因的补偿而得到拯救。Or5g29基因可能包含一些关键的基因片段,这些片段对其功能和进化具有重要意义。Or5g29基因可能参与植物依赖抗性基因的防御反应,以及MHC基因的表达调控。Or5g29基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的发育和功能,以及基因表达调控、基因必需性、基因片段、植物免疫系统和免疫系统功能的调节等生物学过程。

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/