Or4c1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4c1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07936

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258446-Or4c1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07936) 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 4 subfamily C member 1
基因别称
MOR235-2,Olfr1231
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146454 | Ensembl: ENSMUST00000099786
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Or4c1,全称Olfactory receptor family 4 subfamily C member 1,是一种嗅觉受体基因。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,它们负责识别和响应环境中的化学物质,从而产生嗅觉。Or4c1基因位于人类染色体11上,它编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,这是一种在细胞信号传导中发挥关键作用的蛋白质家族。Or4c1基因的产物在嗅觉信号传导途径中发挥作用,它通过结合特定的气味分子并激活细胞内的信号传导途径来介导嗅觉感知。

在基因进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们对动物基因组中基因数量的差异产生了重大影响[1]。基因复制后,两个副本基因通常以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均衡的,其中一个副本与它的同源基因相比发生了显著的变化。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并可以产生实质性的新基因。例如,在飞蛾、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源盒基因发生了非对称进化,产生了新的同源盒基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。Or4c1基因可能也经历了类似的进化过程,使得它在嗅觉感知中发挥了特定的功能。

在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2之外,还发现了许多与乳腺癌风险相关的基因。这些基因包括参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中揭示了与乳腺癌风险略有增加或减少的常见低渗透性等位基因[2]。Or4c1基因是否与乳腺癌风险相关,目前尚不清楚。然而,Or4c1基因在嗅觉信号传导途径中的功能表明,它可能通过影响嗅觉感知来间接影响某些与嗅觉相关的疾病,包括乳腺癌。

基因工程和合成基因网络的研究为理解基因和蛋白质之间的连通性以及它们如何产生细胞现象提供了新的思路。通过构建和合成基因网络,研究人员可以预测和评估细胞过程的动力学,并开发新的细胞控制形式,这可能对功能性基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有重要意义[3]。Or4c1基因的功能和进化可以通过构建和合成基因网络来进一步研究,以揭示其在嗅觉信号传导途径中的精确作用。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它通过敲除基因来产生功能丧失的表型。然而,基因敲除有时会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。必需基因的功能可以通过基因间的相互作用来绕过,这种现象被称为“绕过基因必需性”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。Or4c1基因的功能可以通过基因敲除和BOE相互作用来研究,以确定其在嗅觉信号传导途径中的确切作用。

基因调控网络是细胞内基因表达和调控的关键组成部分。基因调控网络由基因、蛋白质和RNA分子之间的相互作用组成,这些相互作用共同调节基因的表达和功能。基因调控网络的研究对于理解细胞过程和发育至关重要[5]。Or4c1基因在嗅觉信号传导途径中的功能可以通过研究其与其他基因和蛋白质之间的相互作用来进一步研究,以揭示其在基因调控网络中的作用。

植物CARE数据库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。这些信息可以帮助研究人员研究植物基因的表达和调控[6]。Or4c1基因在植物中的功能可以通过研究其与植物顺式作用调节元件之间的相互作用来进一步研究,以揭示其在植物中的潜在功能。

基因片段是基因序列的一部分,它们可能包含基因的功能区域或调控区域。基因片段的研究可以帮助研究人员理解基因的结构和功能[7]。Or4c1基因的结构和功能可以通过研究其基因片段来进一步研究,以揭示其在嗅觉信号传导途径中的精确作用。

植物抗性基因依赖性防御反应是植物对病原体和害虫的防御机制。这些防御反应可以通过基因调控网络来调节,以保护植物免受病原体和害虫的侵害[8]。Or4c1基因在植物中的功能可以通过研究其在植物抗性基因依赖性防御反应中的作用来进一步研究,以揭示其在植物中的潜在功能。

综上所述,Or4c1基因是一种重要的嗅觉受体基因,它在嗅觉信号传导途径中发挥着关键作用。Or4c1基因的功能和进化可以通过基因复制、基因敲除、基因调控网络和基因片段的研究来进一步研究。此外,Or4c1基因在植物中的功能也可以通过研究其在植物顺式作用调节元件和植物抗性基因依赖性防御反应中的作用来进一步研究。Or4c1基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导途径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/