Or2m12-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2m12-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07933

品系全称

C57BL/6JCya-Or2m12em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258443-Or2m12-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2m12-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07933) 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 2 subfamily M member 12
基因别称
MOR279-2,Olfr164
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146451 | Ensembl: ENSMUST00000056727
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.1 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
Or2m12基因属于嗅觉受体基因家族,它编码了一种嗅觉受体蛋白,这类蛋白在鼻腔嗅觉上皮中表达,负责检测环境中的气味分子。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,其成员数量的多样性为人类提供了对各种气味分子的感知能力。Or2m12基因的具体功能尚未完全明确,但可以推测它在人类的嗅觉识别中发挥着重要作用。

在基因进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,这些动态过程对动物基因组中基因数量的差异产生了重大影响[1]。Or2m12基因可能是由其同源基因复制而来,随后经历了一系列的序列变化,以适应其特定的生物学功能。在进化过程中,基因复制可能导致两个副本的不对称进化,即其中一个副本发生了显著的序列变化,而另一个副本则保持了相对稳定。这种现象在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因,这些新基因可能被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其发病机制涉及多个基因和通路。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和发展有关[2]。Or2m12基因是否与乳腺癌的发生有关尚不清楚,但基因复制和丢失的动态过程可能影响乳腺癌相关基因的表达和功能[2]。

基因电路是指基因和蛋白质之间的连接性,这种连接性生成了分子网络图,类似于复杂的电子电路。基因电路的研究有助于理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。通过设计合成基因网络,可以对细胞过程的动力学进行预测和评估[3]。Or2m12基因可能在基因电路中发挥作用,但其具体功能和调控机制尚需进一步研究[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但基因敲除可能导致致命的表型,这使得一些基因被认为是必需基因。然而,一些基因的必需性可以通过基因-基因相互作用得到缓解,这种现象被称为“必需性的绕过”[4]。Or2m12基因是否是必需基因尚不清楚,但其功能和调控机制可能受到基因-基因相互作用的影响[4]。

基因调控网络是指基因之间相互调控的关系,这些关系决定了基因的表达水平和功能。基因调控网络的研究有助于理解基因表达和细胞功能的调控机制[5]。Or2m12基因可能参与基因调控网络,但其具体功能和调控机制尚需进一步研究[5]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用元件的数据库,包括增强子和抑制子等。顺式作用元件是指位于基因内部或附近的DNA序列,它们可以与转录因子结合,从而影响基因的表达[6]。Or2m12基因可能包含顺式作用元件,这些元件可以影响其表达和功能[6]。

基因片段是指基因的一部分序列,它们可能具有特定的生物学功能。基因片段的研究有助于理解基因的结构和功能[7]。Or2m12基因可能包含具有特定生物学功能的基因片段,但其具体功能和调控机制尚需进一步研究[7]。

植物抗病基因依赖的防御反应是指植物通过抗病基因的表达来抵抗病原体的入侵。抗病基因的表达和功能可能受到Or2m12基因的影响,但其具体机制尚需进一步研究[8]。

MHC基因表达是指主要组织相容性复合体基因的表达。MHC基因的表达和功能可能受到Or2m12基因的影响,但其具体机制尚需进一步研究[9]。

基因的定义是指具有遗传功能的DNA序列,它们可以编码蛋白质或RNA分子。Or2m12基因是一个具有遗传功能的DNA序列,它编码了一种嗅觉受体蛋白[10]。

综上所述,Or2m12基因是一种重要的嗅觉受体基因,可能参与人类的嗅觉识别和其他生物学过程。Or2m12基因的功能和调控机制尚需进一步研究,但其研究有助于深入理解嗅觉识别的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防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/