Or6c66-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or6c66-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08002

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c66em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258549-Or6c66-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c66-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08002) were purchased from Cyagen.
交付类型
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性别
基因型
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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 66
基因别称
MOR108-1,Olfr798
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146556 | Ensembl: ENSMUST00000079810
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
基因Or6c66是位于人类第11号染色体上的一个嗅觉受体基因,属于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,这些蛋白位于鼻腔嗅觉上皮细胞上,能够识别和响应各种气味分子。Or6c66基因编码的嗅觉受体蛋白能够特异性地识别并结合特定的气味分子,从而激活嗅觉信号传导通路,最终产生嗅觉感受。

基因Or6c66的表达受到多种因素的调控,包括环境因素、遗传因素和表观遗传因素等。例如,某些气味分子的暴露可以诱导Or6c66基因的表达,而某些遗传变异和表观遗传修饰则可能影响Or6c66基因的表达水平和功能。此外,Or6c66基因的表达还受到基因调控网络的调控,包括转录因子、microRNA和表观遗传修饰等。

Or6c66基因的功能不仅限于嗅觉感受,还与某些疾病的发生和发展相关。例如,Or6c66基因的突变或表达异常可能与其他嗅觉相关疾病的发生有关,如嗅觉丧失、嗅觉障碍等。此外,Or6c66基因的表达还与某些癌症的发生和发展相关,如乳腺癌、前列腺癌等。研究表明,Or6c66基因的表达水平与乳腺癌的恶性程度和预后相关,Or6c66基因的表达异常可能促进乳腺癌细胞的增殖和转移[2]。

在基因进化方面,基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,这些事件对基因数量和基因功能产生了重要影响。基因复制后,两个副本通常以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,一个副本会从其同源基因中显著偏离,这种现象被称为“非对称进化”。非对称进化在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因。在蛾类、软体动物和哺乳动物中,非对称进化产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

基因工程是近年来生物科学领域的一个热点,基因电路是基因工程的一个重要研究方向。基因电路是通过基因调控元件和蛋白质之间的相互作用构建的分子网络,可以模拟电子电路的功能。基因电路可以用于模拟和调控细胞过程,具有在功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域的重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的基因功能研究方法,可以产生完全失去功能的基因型。然而,某些基因的敲除会导致严重的表型后果,如致死性。这些基因被称为必需基因。近年来,研究发现,某些必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用得到挽救,这种现象被称为“必需基因的绕过”(BOE)。在裂殖酵母中,研究发现,近30%的必需基因的致死性可以通过BOE相互作用得到挽救[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制,它通过转录因子、microRNA和表观遗传修饰等调控元件之间的相互作用,实现对基因表达的精细调控。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达调控的机制和生物学功能[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用元件数据库,提供了植物顺式作用元件、增强子和抑制子的相关信息。PlantCARE数据库可以帮助研究人员在植物基因表达调控研究中找到相关的顺式作用元件,从而深入理解植物基因表达调控的机制[6]。

综上所述,基因Or6c66是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉感受和某些疾病的发生和发展。Or6c66基因的表达受到多种因素的调控,包括环境因素、遗传因素和表观遗传因素等。此外,Or6c66基因的表达还受到基因调控网络的调控。基因复制、基因丢失和基因电路等基因进化事件对基因数量和基因功能产生了重要影响。基因敲除和基因调控网络等研究方法有助于深入理解基因功能和生物学过程。

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/