Or6c205-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or6c205-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-07993

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c205em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258538-Or6c205-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c205-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-07993) 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 6 subfamily C member 205
基因别称
MOR111-6,MOR111-7,Olfr1518,Olfr775
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146545 | Ensembl: ENSMUST00000097163
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
Or6c205是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族中的G蛋白偶联受体(GPCR)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,负责感知和识别各种气味分子。Or6c205基因位于人类染色体11p15.5区域,编码一个嗅觉受体蛋白,该蛋白在嗅觉上皮细胞中表达,能够与特定的气味分子结合,激活嗅觉信号通路,从而产生嗅觉感知。

Or6c205基因的功能与其编码的嗅觉受体蛋白的结构和性质密切相关。该基因编码的嗅觉受体蛋白包含7个跨膜结构域,这些结构域在嗅觉信号传导过程中发挥重要作用。当气味分子与嗅觉受体蛋白结合时,会触发一系列信号传导事件,最终导致嗅觉神经元的激活和嗅觉感知的产生。

除了在嗅觉感知中的作用外,Or6c205基因还与一些疾病的发生和进展相关。例如,一些研究表明,Or6c205基因的变异可能与某些类型的癌症相关,如乳腺癌和前列腺癌。此外,Or6c205基因的异常表达还与一些神经系统疾病相关,如帕金森病和阿尔茨海默病。

在基因进化方面,Or6c205基因可能经历了基因复制和基因丢失等动态过程。基因复制是基因家族扩张的重要机制,而基因丢失则可能导致基因家族的缩减。这些动态过程对基因家族的多样性产生了重要影响,并可能对物种的适应性和进化产生深远影响[1]。

Or6c205基因的表达受到基因调控网络的控制。基因调控网络是由多个基因和蛋白质组成的复杂网络,它们相互作用,共同调控基因的表达和生物学过程。Or6c205基因的表达受到多个转录因子的调控,这些转录因子通过结合到Or6c205基因的启动子区域,影响基因的转录和表达水平。此外,Or6c205基因的表达还受到表观遗传调控的影响,如DNA甲基化和组蛋白修饰等[2]。

Or6c205基因的研究对于理解嗅觉感知的分子机制、疾病的发生和进展以及基因调控网络的复杂性具有重要意义。通过深入研究Or6c205基因的功能和调控机制,我们可以更好地理解嗅觉感知的生物学过程,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

基因复制和基因丢失是基因家族扩张和缩减的重要机制。基因复制可能导致基因家族的扩张,而基因丢失则可能导致基因家族的缩减。这些动态过程对基因家族的多样性产生了重要影响,并可能对物种的适应性和进化产生深远影响[1]。

基因调控网络是由多个基因和蛋白质组成的复杂网络,它们相互作用,共同调控基因的表达和生物学过程。基因调控网络中的转录因子和表观遗传调控机制对基因的表达水平具有重要影响[2]。

基因复制和基因丢失是基因家族扩张和缩减的重要机制,而基因调控网络则负责控制基因的表达水平。这些动态过程和调控机制对于理解基因的功能和生物学过程具有重要意义。通过深入研究这些机制,我们可以更好地理解基因的进化、表达和功能,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. 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/