Or6c212-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or6c212-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08001

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c212em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258548-Or6c212-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c212-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08001) 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 212
基因别称
MOR110-4,Olfr805
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146555 | Ensembl: ENSMUST00000078876
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.0 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
OR6C212,也称为olfactory receptor family 6 subfamily C member 212,是一种编码嗅觉受体的基因。嗅觉受体是位于鼻腔嗅觉上皮细胞表面的一种G蛋白偶联受体,它们能够识别并响应化学信号,从而产生嗅觉。OR6C212基因位于人类第11号染色体上,其编码的蛋白质在鼻腔嗅觉上皮细胞中表达,参与嗅觉感知过程。

OR6C212基因的突变或表达异常可能导致嗅觉障碍,影响个体的生活质量。此外,OR6C212基因的遗传多样性也与个体对特定气味物质的感知能力相关。例如,某些遗传变异可能导致个体对某些气味物质更加敏感或迟钝。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是动物基因组频繁发生的事件,这些动态过程之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的显著差异[1]。基因复制后,两个副本基因通常会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产生显著的差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生具有实质性新颖性的基因[1]。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制的同源盒基因中,非对称进化导致了新的同源盒基因的形成,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

在乳腺癌的研究中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还发现了许多与乳腺癌风险相关的基因,包括DNA修复基因CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等[2]。这些基因的突变或表达异常可能导致乳腺癌的发生。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试完全整合到临床工作流程之前,还需要进行更多关于中等和低风险变异的临床管理研究[2]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制,它们由相互连接的基因和蛋白质组成,形成类似于复杂电路的分子网络[3]。基因调控网络的系统理解需要发展一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是通往该框架的自然途径。近年来,测序和基因工程方面的实验进展使得设计并实施可进行数学建模和定量分析的合成基因网络成为可能,从而推动了基因电路学科的兴起,为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它通过完全丧失基因功能来揭示基因在生物体中的作用。然而,一些基因的敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。在酿酒酵母中,大约四分之一的基因是必需基因。对于一些必需基因,敲除引起的致命表型可以通过基因间相互作用得到挽救,这种现象被称为“必需性旁路”(BOE)[4]。最近的研究表明,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到旁路[4]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件数据库,它包含了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子等信息。这些调控元件被表示为位置矩阵、共序列和特定启动子序列上的单个位点。数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,并提供了关于转录因子位点的置信度、功能信息以及在启动子上的位置等信息[5]。

基因片段是指基因的一部分,它们可以编码蛋白质或RNA,并在细胞中发挥重要作用。基因片段的研究对于理解基因的功能和调控机制具有重要意义[6]。

植物依赖于抗性基因的防御反应是植物免疫系统的重要组成部分。抗性基因编码的蛋白质可以识别病原体的分子,并触发植物防御反应,从而保护植物免受病原体的侵害[7]。

MHC(主要组织相容性复合体)基因表达调控是免疫学研究的重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着关键作用,它们可以展示抗原肽,并参与免疫细胞的识别和激活。近年来,随着新的技术的应用,如基因组体内足迹分析,对MHC基因启动子的研究取得了新的进展,揭示了蛋白质-DNA相互作用的在体状态[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它是指编码蛋白质或RNA的DNA序列。随着基因组学和分子生物学的发展,对基因的定义和理解也在不断演变[9]。

综上所述,OR6C212是一种编码嗅觉受体的基因,在嗅觉感知过程中发挥重要作用。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的重要事件,它们导致了基因多样性和功能分化。基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制,它们由相互连接的基因和蛋白质组成,形成类似于复杂电路的分子网络。基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但它也可能导致致命的表型。基因片段和植物抗性基因的研究对于理解基因的功能和调控机制具有重要意义。植物CARE数据库是一个重要的植物顺式作用调控元件数据库,它提供了关于植物基因调控的重要信息。MHC基因表达调控是免疫学研究的重要领域,它对于理解免疫系统的功能和机制具有重要意义。基因的定义是生物学中的一个基本概念,它是指编码蛋白质或RNA的DNA序列。OR6C212的研究有助于深入理解嗅觉受体的功能和调控机制,为嗅觉障碍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/