Or9s14-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or9s14-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07958

品系全称

C57BL/6JCya-Or9s14em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258484-Or9s14-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or9s14-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07958) 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 9 subfamily S member 14
基因别称
MOR208-2,Olfr1410
染色体号
Chr 1 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146491 | Ensembl: ENSMUST00000216553
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~5.1 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
OR9S14是一种人类嗅觉受体基因,编码嗅觉受体亚家族9成员14。嗅觉受体基因是一类编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体是位于嗅觉上皮细胞表面的G蛋白偶联受体(GPCR),能够识别和响应环境中的气味分子。人类的嗅觉受体基因家族庞大,具有高度多样性,这使得人类能够感知和区分成千上万的气味。

OR9S14基因位于第14号染色体上,包含9个外显子和8个内含子。该基因编码的蛋白质包含一个信号肽、一个七个跨膜结构域和一个羧基末端尾巴。嗅觉受体蛋白的跨膜结构域负责与气味分子结合,而羧基末端尾巴则与G蛋白相互作用,传递信号。

嗅觉受体基因的表达具有组织特异性,通常只在嗅觉上皮细胞中表达。OR9S14基因在嗅觉上皮细胞中表达,参与嗅觉信号的传导。当气味分子与OR9S14基因编码的嗅觉受体结合时,嗅觉受体发生构象变化,激活与之偶联的G蛋白,进而引发一系列信号传导事件,最终导致嗅觉神经元的兴奋和嗅觉感知的产生。

此外,OR9S14基因的表达还受到基因调控网络的控制。基因调控网络是一系列相互作用的基因和蛋白质,共同调节基因的表达。在嗅觉系统中,嗅觉受体基因的表达受到转录因子的调控,转录因子是一类能够与DNA结合并调控基因转录的蛋白质。转录因子可以激活或抑制嗅觉受体基因的表达,从而影响嗅觉感知的能力。

在人类基因组中,基因复制和基因丢失是频繁发生的进化事件。基因复制后,两个副本通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不对称的,其中一个副本会与它的同源基因发生显著的差异。这种现象称为“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,并且可以产生全新的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大部分病例(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、低渗透性的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传性综合征。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),与中度的乳腺癌风险相关[2]。

基因工程和基因电路的研究为理解细胞现象提供了新的视角。基因电路是指基因和蛋白质之间的连接关系,类似于复杂的电路。通过构建和分析基因电路的底层模块,可以预测和评估细胞过程的动力学。基因电路的研究不仅有助于理解细胞现象,还可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域具有重要作用[3]。

基因敲除是一种常用的方法来研究基因功能,通过使基因失活来观察表型的变化。然而,一些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。必需基因的敲除可以通过基因-基因相互作用来拯救,这种现象称为“必需性的绕过”(BOE)。在酿酒酵母的基因组范围内,约有四分之一的基因是必需基因。最近的研究发现,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]。

基因调控网络是一系列相互作用的基因和蛋白质,共同调节基因的表达。基因调控网络的研究有助于理解基因表达的模式和调控机制。通过研究基因调控网络,可以揭示基因之间的相互关系,并预测基因表达的变化。基因调控网络的研究在生物信息学和系统生物学等领域具有重要意义[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了一系列工具用于对启动子序列进行计算机分析。PlantCARE数据库包含了植物的顺式作用调控元件、增强子和抑制子等信息。通过PlantCARE数据库,研究人员可以查找和预测植物基因的顺式作用调控元件,并研究基因表达调控的机制[6]。

基因片段是指基因序列的一部分,可以是基因的一部分或全部。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。通过对基因片段的研究,可以揭示基因的保守区域和功能域,并研究基因的进化过程[7]。

植物依赖于基因依赖性防御反应来抵抗病原体。基因依赖性防御反应是由植物中的抗病基因(R基因)触发的,这些基因可以识别病原体相关的分子模式(PAMPs)和效应蛋白。当植物受到病原体攻击时,R基因会被激活,触发一系列的防御反应,包括细胞死亡、抗病相关基因的表达和病原体生长的抑制[8]。

MHC基因的表达受到多种转录因子的调控。转录因子是一类能够与DNA结合并调控基因转录的蛋白质。MHC基因的启动子区域含有特定的DNA序列,称为顺式作用元件,转录因子可以与这些顺式作用元件结合,激活或抑制MHC基因的表达。通过研究MHC基因的调控机制,可以深入了解MHC基因表达的模式和功能[9]。

基因的定义是指遗传信息的单位,它包含了编码蛋白质的序列和调控蛋白质合成的序列。基因是遗传信息的基本单位,通过DNA序列编码蛋白质的氨基酸序列,并调控蛋白质的合成过程。基因的定义对于理解遗传学和分子生物学具有重要意义[10]。

综上所述,OR9S14基因是一种人类嗅觉受体基因,参与嗅觉信号的传导。嗅觉受体基因的表达受到基因调控网络的控制,并通过基因复制和基因丢失等进化事件发生非对称进化。OR9S14基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导的机制和嗅觉感知的多样性。此外,基因工程和基因电路的研究为理解细胞现象提供了新的视角,而基因调控网络和基因片段的研究则有助于揭示基因表达的模式和调控机制。植物基因依赖性防御反应和MHC基因的表达调控也是基因功能研究的重要方面。通过深入研究基因Or9s14,可以更好地理解嗅觉信号传导和基因表达调控的机制,为相关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/