Or2ag16-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or2ag16-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08036

品系全称

C57BL/6JCya-Or2ag16em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258595-Or2ag16-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2ag16-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08036) 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 2 subfamily AG member 16
基因别称
MOR283-3,Olfr698
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146602 | Ensembl: ENSMUST00000074981
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
Or2ag16,全称为Olfactory receptor family 2 subfamily AG member 16,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,它们编码的蛋白质能够识别并响应环境中的化学信号,从而产生嗅觉感知。Or2ag16作为嗅觉受体基因家族中的一员,参与了哺乳动物的嗅觉识别过程。

嗅觉受体基因家族在进化过程中经历了基因复制和基因丢失的动态变化。基因复制是动物基因组进化中的一个常见事件,复制后的基因往往会在序列上发生改变。一些研究表明,在基因复制后,两个副本基因的序列改变速度通常大致相同。然而,在Or2ag16基因的进化过程中,这种对称性似乎并不成立。Or2ag16基因的副本可能经历了高度不均衡的序列改变,其中一个副本与另一个副本相比发生了显著的分化。这种非对称进化可能导致新的嗅觉受体基因的产生,这些基因可能被招募到新的发育功能中。这种现象在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见[1]。

Or2ag16基因的表达和功能可能受到基因调控网络的影响。基因调控网络是细胞中基因表达调控的核心机制,它们通过复杂的相互作用调节基因的表达水平和活性。Or2ag16基因可能受到其他基因的调控,这些基因可能通过转录因子、非编码RNA等分子与Or2ag16基因相互作用,从而影响其表达和功能。基因调控网络的研究对于理解基因表达调控机制和基因功能的多样性具有重要意义[2]。

Or2ag16基因在植物中可能具有类似的功能,尽管植物没有嗅觉系统,但它们仍然需要感知环境中的化学信号,例如病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs)。植物中存在类似的基因家族,编码能够识别这些化学信号的受体蛋白。这些受体蛋白可以激活植物的抗病防御反应,包括植物激素信号通路、细胞壁加固和抗微生物物质的产生等。Or2ag16基因可能参与了植物对病原体的抗病反应,通过识别病原体相关分子模式,激活植物的抗病防御反应,从而保护植物免受病原体的侵害[3]。

综上所述,Or2ag16基因是一种重要的嗅觉受体基因,在哺乳动物的嗅觉识别过程中发挥重要作用。Or2ag16基因的进化过程中可能经历了非对称进化,导致新的嗅觉受体基因的产生。Or2ag16基因的表达和功能可能受到基因调控网络的影响。Or2ag16基因在植物中可能具有类似的功能,参与了植物对病原体的抗病反应。对Or2ag16基因的研究有助于深入理解嗅觉识别机制、基因调控网络和植物抗病反应的生物学过程。

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. 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. 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/