Or7g31-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or7g31-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07979

品系全称

C57BL/6JCya-Or7g31em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258516-Or7g31-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or7g31-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07979) 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 7 subfamily G member 31
基因别称
MOR147-2,Olfr850
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146523 | Ensembl: ENSMUST00000077347
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
Or7g32是一种嗅觉受体基因,属于人类嗅觉受体基因家族的一部分。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白能够感知并识别各种化学物质,从而产生嗅觉。Or7g32基因编码的嗅觉受体蛋白对于某些特定气味分子具有高度选择性,使其能够感知和识别这些气味。

Or7g32基因的进化历史和功能与其在嗅觉系统中的作用密切相关。基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,基因复制后,两个副本通常以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累可能非常不均匀,其中一个副本会与它的同源基因产生显著差异。这种"不对称进化"在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源异型盒基因的不对称进化产生了新的同源异型盒基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

Or7g32基因的表达和功能与其在嗅觉系统中的作用密切相关。嗅觉受体基因的表达受到基因调控网络的精确控制,这些网络包括转录因子、增强子和沉默子等。植物CARE数据库是一个包含植物顺式作用调控元件、增强子和沉默子的数据库,提供了关于这些元件的位置、功能和表达模式的信息。这些信息对于理解Or7g32基因的表达调控和功能至关重要[2]。

Or7g32基因的突变和变异与其在嗅觉系统中的作用密切相关。基因突变和变异可能导致嗅觉受体蛋白的功能改变,从而影响个体的嗅觉能力。例如,基因突变可能导致某些个体对某些气味分子不敏感或过度敏感。此外,基因多态性也可能与个体对特定气味的偏好和厌恶相关[3]。

Or7g32基因在嗅觉系统中的作用与其在人类健康和疾病中的作用密切相关。嗅觉障碍是一些疾病,如嗅觉丧失、嗅觉减退或嗅觉过敏的常见症状。嗅觉障碍可能与多种疾病相关,如帕金森病、阿尔茨海默病和某些类型的癌症。此外,嗅觉受体基因的突变和变异也可能与某些遗传性疾病相关,如嗅觉缺失症和嗅觉过敏症[4]。

综上所述,Or7g32是一种重要的嗅觉受体基因,参与调控嗅觉系统中的气味感知和识别。Or7g32基因的进化历史、表达调控和功能与其在嗅觉系统中的作用密切相关。Or7g32基因的突变和变异与其在嗅觉系统中的作用和人类健康相关。对Or7g32基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的生物学机制,并为嗅觉障碍和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. 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/