Or2d36-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2d36-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08037

品系全称

C57BL/6JCya-Or2d36em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258597-Or2d36-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2d36-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08037) 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 D member 36
基因别称
MOR260-2,Olfr716
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146604 | Ensembl: ENSMUST00000098137
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.1 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
Or2d36是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族。嗅觉受体基因在哺乳动物中高度多样,它们编码的蛋白质负责识别和传导气味分子。Or2d36基因在嗅觉受体基因家族中具有一定的特异性,其表达与某些特定气味的识别相关。该基因的表达受到多种因素的调控,包括基因表达水平、蛋白质翻译后修饰和信号传导途径等。

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。在基因复制后,两个副本通常以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,一个副本会与另一个副本发生显著的不对称进化,导致产生具有新的生物学功能的基因。这种不对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,串联复制后的同源框基因发生了不对称进化,产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育过程中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中约70%的病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传性综合征。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)发现了一些常见的低渗透性等位基因,这些等位基因与乳腺癌风险略有增加或减少相关。目前,只有高渗透性基因被广泛应用于临床实践。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将被纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行进一步的研究[2]。

基因电路研究旨在理解基因和蛋白质的连接如何产生细胞现象。这种连接生成了类似于复杂电子电路的分子网络图,系统性地理解它需要开发一个描述电路的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是通往这一框架的自然途径。最近,测序和基因工程方面的实验进展使得通过设计和实施合成基因网络来进行数学建模和定量分析成为可能。这些进展标志着基因电路学科的出现,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络也将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞疗法有重要应用[3]。

基因敲除是研究基因功能的一种常用方法,但某些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。必需基因的敲除可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种基因-基因相互作用被称为“必需基因的绕过”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的全基因组敲除分析中,发现近30%的必需基因可以通过BOE相互作用来挽救其致死性。这表明基因-基因相互作用在维持基因功能方面起着重要作用[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达和调控的关键机制。通过基因调控网络,细胞能够响应环境变化并调节基因表达,从而维持细胞功能和生理过程。基因调控网络的研究有助于理解基因表达的复杂性和调控机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了关于植物转录因子结合位点的信息,包括位置矩阵、共有序列和特定启动子序列上的单个位点。此外,还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。该数据库还包括了关于转录因子结合位点的置信度、功能信息和在启动子上的位置等信息。植物CARE数据库为植物基因调控研究提供了重要的资源[6]。

基因片段是指在基因序列中的一部分,它可能包含基因的部分功能或调控元件。基因片段的研究有助于理解基因结构和功能之间的关系,以及基因表达调控的机制[7]。

植物依赖抗病基因的防御反应是植物抵抗病原体入侵的重要机制。抗病基因的表达和功能调控对于植物免疫系统的有效运作至关重要。研究抗病基因的防御反应有助于理解植物免疫系统的机制,为植物抗病育种和抗病基因工程提供理论基础[8]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫应答中发挥着关键作用,其表达受到多种因素的调控,包括转录因子、信号通路和表观遗传机制等。研究MHC基因表达的调控机制有助于理解免疫系统的功能和疾病发生机制,为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研究的基础。随着基因组学的发展,基因的定义也在不断演变。基因的定义需要考虑基因的功能、结构、表达和调控等多个方面。研究基因的定义有助于深入理解基因的本质和功能,为生物学研究和医学研究提供基础[10]。

综上所述,Or2d36是一种重要的嗅觉受体基因,其表达与某些特定气味的识别相关。Or2d36基因的表达受到多种因素的调控,包括基因表达水平、蛋白质翻译后修饰和信号传导途径等。Or2d36基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的机制,为嗅觉相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

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/