Or5g9-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or5g9-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08016

品系全称

C57BL/6JCya-Or5g9em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258565-Or5g9-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5g9-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08016) 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 5 subfamily G member 9
基因别称
MOR175-3,Olfr1009
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146572 | Ensembl: ENSMUST00000055517
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Or5g9是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体超家族。嗅觉受体基因在生物的嗅觉感知中发挥着重要作用,它们能够识别和响应不同的气味分子。Or5g9在嗅觉系统中负责识别特定的气味分子,并触发相应的嗅觉信号传递。嗅觉受体基因的多样性使得生物能够识别和区分各种不同的气味。

在基因Or5g9的研究中,基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的重要事件。基因复制后,两个复制的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对称的,其中一个基因副本会与另一个基因副本产生显著差异。这种现象被称为"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,并且可以产生全新的基因[1]。Or5g9的研究可以帮助我们了解嗅觉受体基因的进化过程以及它们如何适应不同的嗅觉环境。

除了嗅觉受体基因的研究,还有一些其他的研究与基因Or5g9相关。例如,乳腺癌基因的研究表明,除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生和风险相关。这些基因包括DNA修复基因、高渗透性基因和低渗透性基因。通过基因检测可以识别出这些基因的变异,从而帮助评估个体患乳腺癌的风险[2]。

基因工程和基因调控网络的研究也与基因Or5g9相关。基因工程可以设计和构建合成的基因网络,这些网络可以被用来模拟和调节细胞过程。基因调控网络的研究可以帮助我们理解基因之间的相互作用和调控关系,以及它们如何影响基因表达和生物学过程[3]。

基因Or5g9的研究还可以帮助我们理解基因的必要性和基因间的相互作用。基因敲除实验可以帮助我们了解基因的功能,但是有些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。然而,一些必需基因的致死性可以通过基因间的相互作用得到挽救,这种现象被称为"基因必需性的绕过"[4]。

综上所述,基因Or5g9是一种嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥着重要作用。基因复制、基因丢失和基因间的相互作用等进化过程可以导致基因Or5g9的变异和多样性。乳腺癌基因的研究可以帮助我们了解与乳腺癌相关的基因,基因工程和基因调控网络的研究可以帮助我们理解基因的调控机制和相互作用。基因Or5g9的研究对于深入理解嗅觉感知机制和基因的功能和进化具有重要意义。

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/