Or4c29-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Or4c29-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07941

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c29em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258453-Or4c29-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c29-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07941) 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 29
基因别称
MOR230-7,Olfr1209
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146461 | Ensembl: ENSMUST00000099809
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
Or4c29,也称为olfactory receptor 4C29,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白位于鼻腔嗅觉上皮细胞的嗅觉受体细胞表面,负责识别和传递嗅觉信号。Or4c29在嗅觉系统中发挥重要作用,其表达可能影响个体对特定气味分子的感知能力和偏好。

Or4c29的进化历史与其他嗅觉受体基因相似,经历了基因复制和基因丢失的动态过程。在基因复制事件中,两个副本基因通常以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本基因会与另一个副本基因产生显著的差异。这种“非对称进化”现象在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因,赋予个体新的嗅觉感知能力。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,非对称进化的例子已经发现,这些基因副本在进化过程中被招募到新的发育角色中,从而提高了物种对环境变化的适应能力[1]。

Or4c29基因的表达和功能可能受到基因调控网络的影响。基因调控网络由一系列相互作用的基因和蛋白质组成,共同调节基因的表达和功能。这些网络可以响应环境信号和内部状态的变化,从而调节细胞的行为和发育过程。例如,在植物中,存在一个名为PlantCARE的数据库,它收集了植物顺式作用元件、增强子和抑制子的信息,为研究者提供了一个平台,用于分析启动子序列和预测基因表达模式[2]。

Or4c29基因的表达可能受到转录因子的调控。转录因子是一类能够结合DNA序列并调控基因表达的蛋白质。例如,在植物中,转录因子可以与顺式作用元件结合,从而影响基因的表达。这些转录因子可以响应环境信号和内部状态的变化,从而调节植物的生长和发育。例如,在植物中,转录因子可以与顺式作用元件结合,从而影响基因的表达。这些转录因子可以响应环境信号和内部状态的变化,从而调节植物的生长和发育[2]。

Or4c29基因的表达可能受到表观遗传修饰的影响。表观遗传修饰是指在DNA序列不变的情况下,通过DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA等方式对基因表达进行调控的过程。这些修饰可以影响染色质的结构和转录因子的结合,从而影响基因的表达。例如,在哺乳动物中,DNA甲基化和组蛋白修饰可以影响基因的表达,从而影响个体的性状和疾病易感性[5]。

Or4c29基因的表达和功能可能受到基因片段的影响。基因片段是指基因序列中的一部分,它们可以影响基因的表达和功能。这些片段可能包含顺式作用元件、增强子和抑制子等调控序列,也可能包含编码序列或非编码序列。这些片段可以影响基因的表达和功能,从而影响个体的性状和疾病易感性[3]。

Or4c29基因的表达和功能可能受到抗性基因的调控。抗性基因是指能够赋予个体对病原体或其他有害因素的抗性的基因。这些基因可以编码病原体相关的分子模式受体或抗性相关蛋白,从而识别和应对病原体的入侵。例如,在植物中,抗性基因可以编码病原体相关的分子模式受体或抗性相关蛋白,从而识别和应对病原体的入侵[4]。

综上所述,Or4c29是一种重要的嗅觉受体基因,其表达和功能受到基因调控网络、转录因子、表观遗传修饰、基因片段和抗性基因的影响。Or4c29的研究有助于深入理解嗅觉系统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[1,2,3,4,5]。

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. 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/
3. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
4. 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/
5. 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/