Or5m13b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or5m13b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08021

品系全称

C57BL/6JCya-Or5m13bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258577-Or5m13b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5m13b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08021) 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 M member 13B
基因别称
MOR196-4,Olfr1026
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146584 | Ensembl: ENSMUST00000056718
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
Or5m13b基因编码一种嗅觉受体,属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族成员。嗅觉受体在嗅觉信号转导中起关键作用,它们在鼻腔上皮的嗅觉受体细胞中表达,并通过识别和结合挥发性化学物质来介导嗅觉感知。Or5m13b基因在动物进化中具有重要意义,其表达和功能的改变可能与嗅觉适应和环境变化有关。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,两者之间的平衡对于物种间基因数量的显著差异有重要贡献[1]。基因复制后,两个副本基因通常以大约相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,其中一个副本与另一个副本相比发生了显著的差异。这种“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,并且可以产生实质性的新基因[1]。

在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因与乳腺癌风险相关。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常在乳腺癌高发的家族中观察到,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,DNA修复相关的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等乳腺癌风险相关[2]。

基因工程电路的构建和分析为理解基因和蛋白质之间的连接性提供了新的视角。这些电路的构建和分析将有助于预测和评估细胞过程的动力学,并为功能基因组学、纳米技术和基因细胞治疗等领域提供重要的应用[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但一些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。基因必需性是受背景效应和基因间相互作用影响的,对于一些必需基因,由于基因间相互作用,敲除导致的细胞死亡可以被拯救。这种“必需性绕过”(BOE)基因间相互作用是一种尚未被充分研究的遗传抑制类型。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。

综上所述,Or5m13b基因编码一种嗅觉受体,属于G蛋白偶联受体超家族成员。基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,两者之间的平衡对于物种间基因数量的显著差异有重要贡献。除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因与乳腺癌风险相关。基因工程电路的构建和分析为理解基因和蛋白质之间的连接性提供了新的视角。基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但一些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。

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/