Or4a81-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4a81-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07947

品系全称

C57BL/6JCya-Or4a81em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258468-Or4a81-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4a81-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07947) 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 A member 81
基因别称
MOR231-13,Olfr1254
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146476 | Ensembl: ENSMUST00000099764
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
Or4a81是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族。嗅觉受体基因在哺乳动物中高度多样化,它们负责感知环境中的化学信号,从而产生嗅觉。Or4a81基因编码的蛋白质可能具有特异性地结合某些气味分子,从而参与嗅觉信号的传导。

Or4a81基因的进化研究表明,基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件。基因复制后,两个副本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匀的,其中一个副本会与其同源基因显著不同。这种现象被称为“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,可以产生全新的基因。例如,在鳞翅目昆虫、软体动物和哺乳动物中,非对称进化的复制同源基因产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育作用中[1]。

基因复制和丢失的动态过程导致了不同物种之间基因数量的显著差异。非对称进化在这些过程中发挥着重要作用,可以产生具有新功能的基因。这种现象在动物基因组进化中普遍存在,但之前对其普遍性的认识不足,部分原因是难以使用标准的系统发育方法来解析高度分化的基因的起源[1]。

除了基因复制,基因丢失也是动物基因组进化中的一个重要过程。基因丢失可以导致基因功能的丧失,从而影响生物体的表型和适应性。基因丢失的机制和影响因素目前仍在研究中。

基因Or4a81的研究还可以与其他基因的研究进行比较,例如乳腺癌基因。乳腺癌是一种异质性疾病,大多数病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常见于乳腺癌高发家庭,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家系连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。此外,家族和人群研究方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关[2]。

基因Or4a81的研究还可以与基因电路的研究进行比较。基因电路是细胞内基因和蛋白质之间的连接产生的分子网络图,类似于复杂的电子电路。基因电路的研究有助于我们理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。基因电路的工程化研究为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络将为细胞控制提供新的逻辑形式,这些形式可能在功能基因组学、纳米技术和基因治疗中具有重要应用[3]。

基因Or4a81的研究还可以与基因必需性的研究进行比较。基因必需性是指基因的丧失会导致生物体死亡的现象。基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,可以产生完全丧失功能的基因型。基因敲除最严重的表型后果是致死性,具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。必需基因的致死性可以通过基因间相互作用来挽救,这种现象被称为“必需性的绕过”(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]。

基因Or4a81的研究还可以与基因调控网络的研究进行比较。基因调控网络是细胞内基因和蛋白质之间的连接产生的分子网络图,它们可以调节基因的表达和功能。基因调控网络的研究有助于我们理解基因如何相互调节,以及这些调节如何影响生物体的表型和适应性[5]。

基因Or4a81的研究还可以与植物顺式作用元件的研究进行比较。植物顺式作用元件是位于基因上游的DNA序列,可以与转录因子结合,调节基因的表达。植物顺式作用元件的研究有助于我们理解植物基因的表达调控机制,以及这些调控如何影响植物的生长和发育[6]。

基因Or4a81的研究还可以与基因片段的研究进行比较。基因片段是基因的一部分,可以包含基因的功能域或调控元件。基因片段的研究有助于我们理解基因的功能和调控机制,以及这些机制如何影响生物体的表型和适应性[7]。

基因Or4a81的研究还可以与植物抗病反应的研究进行比较。植物抗病反应是植物对病原体入侵的防御反应,包括植物抗病基因的激活和抗病相关基因的表达。植物抗病反应的研究有助于我们理解植物如何抵御病原体的入侵,以及这些防御机制如何影响植物的生长和发育[8]。

基因Or4a81的研究还可以与主要组织相容性复合体(MHC)基因表达调控的研究进行比较。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,参与抗原的呈递和免疫应答的调节。MHC基因表达调控的研究有助于我们理解MHC基因如何被调控,以及这些调控如何影响免疫系统的功能和疾病的发病机制[9]。

基因Or4a81的研究还可以与基因定义的研究进行比较。基因是遗传信息的基本单位,负责编码蛋白质或RNA分子。基因定义的研究有助于我们理解基因的结构和功能,以及这些结构和功能如何影响生物体的表型和适应性[10]。

综上所述,基因Or4a81是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号的传导。基因复制和丢失的动态过程导致了不同物种之间基因数量的显著差异,非对称进化在这些过程中发挥着重要作用。基因Or4a81的研究可以与其他基因的研究进行比较,例如乳腺癌基因、基因电路、基因必需性、基因调控网络、植物顺式作用元件、基因片段、植物抗病反应、MHC基因表达调控和基因定义等。这些比较有助于我们深入理解基因的功能和调控机制,以及这些机制如何影响生物体的表型和适应性。

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/