Or5m10b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or5m10b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08025

品系全称

C57BL/6JCya-Or5m10bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258582-Or5m10b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5m10b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08025) 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 10B
基因别称
MOR196-1,Olfr1022
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146589 | Ensembl: ENSMUST00000054736
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
Or5m10b,也称为olfactory receptor 5M10b,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因在嗅觉系统中起着至关重要的作用,它们编码的蛋白质负责识别和响应各种气味分子。Or5m10b在嗅觉受体家族中具有一定的特异性,与某些特定的气味分子具有高亲和力。因此,Or5m10b在嗅觉信号传导和气味识别中扮演着重要角色。

Or5m10b的基因序列和功能可以通过基因序列数据库进行查询和分析。这些数据库提供了关于Or5m10b的基因结构、基因表达和功能的信息。通过比较不同物种中的Or5m10b基因序列,可以研究嗅觉受体基因的进化和多样性。此外,还可以通过基因编辑技术对Or5m10b进行功能研究,例如使用CRISPR-Cas9技术进行基因敲除或敲入实验,以研究Or5m10b在嗅觉系统中的作用和功能。

Or5m10b的表达和功能也可以通过基因表达分析和功能研究来研究。基因表达分析可以通过实时荧光定量PCR(RT-qPCR)等技术来检测Or5m10b在不同组织或细胞中的表达水平。此外,可以通过细胞培养和基因敲除/敲入实验来研究Or5m10b对细胞功能的影响,例如细胞增殖、分化或迁移等。

Or5m10b的研究可以帮助我们深入理解嗅觉系统的功能和嗅觉受体基因的进化。通过研究Or5m10b的基因序列、表达和功能,我们可以更好地理解嗅觉信号传导和气味识别的机制。此外,Or5m10b的研究还可以为嗅觉相关的疾病和气味识别技术的发展提供理论基础和新的思路。

在基因进化和基因表达调控方面,基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件。基因复制后,通常两个副本基因会以大致相同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,其中一个副本会与它的同源基因发生显著的分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更常见,并且可以产生具有实质新颖性的基因[1]。Or5m10b的研究可以帮助我们更好地理解基因复制和基因丢失在基因进化中的作用,以及不对称进化如何影响基因的功能和表达。

在基因表达调控方面,基因表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和基因调控网络等。基因调控网络是一个复杂的系统,其中基因之间的相互作用和调控关系决定了基因表达的模式和程度。基因调控网络的研究可以帮助我们更好地理解基因表达调控的机制和功能。Or5m10b的研究可以帮助我们了解嗅觉受体基因在基因调控网络中的作用和调控机制,以及嗅觉信号传导的调控过程[2]。

此外,基因表达调控还可以受到基因片段的影响。基因片段是指基因序列中的一部分,它们可能具有调控基因表达的功能。Or5m10b的研究可以帮助我们了解基因片段在嗅觉受体基因表达调控中的作用和功能,以及它们如何影响嗅觉信号传导和气味识别的过程[3]。

综上所述,Or5m10b作为一种嗅觉受体基因,在嗅觉系统中发挥着重要的作用。通过研究Or5m10b的基因序列、表达和功能,我们可以更好地理解嗅觉信号传导和气味识别的机制。此外,Or5m10b的研究还可以为嗅觉相关的疾病和气味识别技术的发展提供理论基础和新的思路。通过研究Or5m10b在基因进化、基因表达调控和基因调控网络中的作用,我们可以更好地理解嗅觉系统的功能和机制,为嗅觉相关的研究和应用提供重要的参考和指导。

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. 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/
3. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/