Or9g3-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or9g3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08013

品系全称

C57BL/6JCya-Or9g3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258561-Or9g3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or9g3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08013) 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 G member 3
基因别称
MOR213-6,Olfr1012
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146568 | Ensembl: ENSMUST00000099916
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Or9g3是一种嗅觉受体基因,编码一种嗅觉受体蛋白,该蛋白属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族。嗅觉受体蛋白位于嗅觉神经元的嗅觉受体细胞膜上,负责感知和传递化学信号,从而产生嗅觉感知。Or9g3基因在嗅觉通路中发挥着重要的作用,参与嗅觉信息的传递和处理。

Or9g3基因的突变或异常表达可能会导致嗅觉障碍,影响个体的嗅觉感知能力。此外,Or9g3基因还与一些疾病的发生发展有关,例如某些类型的嗅觉障碍、嗅觉相关的神经退行性疾病等。

Or9g3基因的研究有助于深入了解嗅觉通路的分子机制,为嗅觉障碍的诊断和治疗提供新的思路和策略。此外,Or9g3基因的研究还可以为其他G蛋白偶联受体家族成员的研究提供参考和借鉴,进一步推动相关领域的研究进展。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,两者之间的平衡对物种间基因数量的差异起着重要作用。在基因复制后,通常两个子基因会以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个拷贝会与其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,并且可以产生新的基因。Holland等人描述了在蛾类、软体动物和哺乳动物中复制的同源异形基因的不对称进化例子,每个例子都产生了新的同源异形基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性很强的疾病。大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常在乳腺癌发病率高的家族中观察到,并且与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。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),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了一系列与乳腺癌风险略有增加或减少的常见低渗透性等位基因。目前,仅在临床实践中广泛使用高渗透性基因。由于下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将包含在基因检测中。然而,在多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,需要对中度和低风险变体的临床管理进行更多研究[2]。

工程基因电路是后基因组研究的一个核心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。这种连接生成类似于复杂电气电路的分子网络图,需要开发描述电路的数学框架。从工程角度来看,实现这种框架的自然途径是通过构建和分析构成网络的底层子模块。最近,测序和遗传工程方面的实验进展使得设计、实施和数学建模合成基因网络成为可能,这些网络可以进行定量分析。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这些形式在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中可能具有重要应用[3]。

基因敲除导致完全失去功能的基因型,是探究基因功能的一种常用方法。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过非基因内抑制因子得到挽救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过。在这里,我回顾了揭示和理解必需性绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的关键机制,通过一系列的分子信号和相互作用来调控基因的转录和翻译。基因调控网络在生物体的发育、生长、分化和适应环境等方面发挥着重要作用。基因调控网络的研究有助于我们理解基因表达调控的复杂性和动态性,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。PlantCARE数据库提供了关于转录因子结合位点的信息,包括位置矩阵、一致性序列和特定启动子序列上的单个位点。此外,PlantCARE还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。PlantCARE数据库的建立和更新有助于研究人员更好地理解植物基因调控网络,为植物基因工程和育种提供重要的工具和资源[6]。

基因片段是指基因的一部分序列,可以是外显子、内含子或非编码区域。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。基因片段可以通过基因敲除、基因过表达、基因编辑等实验方法进行研究和分析。基因片段的研究有助于揭示基因的调控机制和功能,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[7]。

植物抗病基因依赖的植物防御反应是植物免疫系统中的一种重要机制,通过识别病原体相关分子模式(PAMPs)或病原体效应蛋白来激活植物的免疫反应。植物抗病基因依赖的植物防御反应可以产生一系列的防御反应,包括细胞壁加固、活性氧的产生、抗病相关基因的表达等,从而抵御病原体的侵袭。植物抗病基因依赖的植物防御反应的研究有助于我们理解植物免疫系统的复杂性和多样性,为植物抗病育种和抗病基因工程提供重要的理论基础和技术支持[8]。

MHC基因表达调控是免疫系统中一个重要的研究领域。MHC基因编码的主要组织相容性复合体(MHC)分子在免疫应答中发挥着关键作用,包括抗原呈递、免疫细胞识别和激活等。MHC基因表达调控的研究有助于我们理解MHC基因的表达机制和功能,为免疫相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[9]。

基因的定义是生物学中一个重要的概念,指的是遗传信息的单位。基因是DNA分子的一部分,包含编码蛋白质的序列。基因通过转录和翻译过程产生蛋白质,从而影响生物体的结构和功能。基因的定义和功能研究对于理解遗传学和分子生物学具有重要意义,为疾病的诊断和治疗提供重要的理论基础和技术支持[10]。

综上所述,基因Or9g3作为一种嗅觉受体基因,在嗅觉通路中发挥着重要的作用,参与嗅觉信息的传递和处理。Or9g3基因的突变或异常表达可能会导致嗅觉障碍,影响个体的嗅觉感知能力。此外,Or9g3基因还与一些疾病的发生发展有关,例如某些类型的嗅觉障碍、嗅觉相关的神经退行性疾病等。基因Or9g3的研究有助于深入了解嗅觉通路的分子机制,为嗅觉障碍的诊断和治疗提供新的思路和策略。此外,Or9g3基因的研究还可以为其他G蛋白偶联受体家族成员的研究提供参考和借鉴,进一步推动相关领域的研究进展。

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/