Or14a260-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or14a260-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08048

品系全称

C57BL/6JCya-Or14a260em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258610-Or14a260-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or14a260-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08048) 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 14 subfamily A member 260
基因别称
MOR219-1,Olfr307
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146617 | Ensembl: ENSMUST00000069279
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
基因Or14a260是一种位于人类第14号染色体上的基因。它编码的蛋白质是一种嗅觉受体,属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族。嗅觉受体在嗅觉感知中起着重要作用,它们能够识别和结合特定的气味分子,从而激发神经信号,传递到大脑中的嗅觉区域,产生嗅觉感知。Or14a260基因的突变或缺失可能导致嗅觉障碍或嗅觉丧失。

基因Or14a260的复制和缺失是动物基因组进化过程中的常见事件。在基因复制后,两个副本通常会以相似的速率积累序列变化。然而,在有些情况下,一个副本会与另一个副本产生显著的序列变化,这种现象被称为“非对称进化”。非对称进化在串联基因复制后更为常见,可以产生新的基因,并赋予它们新的发育功能[1]。

在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌风险相关。这些基因包括CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等,它们参与DNA修复过程。基因检测技术的发展使得越来越多的乳腺癌相关基因被发现,但目前只有高外显率基因在临床实践中得到广泛应用。对于中等和低风险基因的临床管理,还需要进一步的研究[2]。

基因调控网络在基因表达和细胞功能中起着重要作用。基因调控网络由基因和蛋白质之间的相互作用构成,形成复杂的分子网络。理解基因调控网络的连接性对于研究细胞现象和生物过程至关重要。近年来,基因工程技术的进步使得合成基因网络的设计和分析成为可能,这为研究细胞过程的动态和预测提供了新的工具[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它能够产生完全的基因功能缺失。然而,有些基因的敲除会导致致命的表型,这些基因被称为必需基因。基因必需性是基因功能的一个重要方面,它受到基因-基因相互作用和背景效应的影响。最近的研究发现,在裂殖酵母中,近30%的必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用得到恢复,这种现象被称为“必需性的绕过”。必需性的绕过对于理解基因功能和基因-基因相互作用具有重要意义[4]。

综上所述,基因Or14a260是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉感知过程。基因复制和缺失在动物基因组进化中起着重要作用,非对称进化可以产生新的基因并赋予它们新的功能。除了乳腺癌相关基因外,还有许多其他基因与乳腺癌风险相关。基因调控网络在基因表达和细胞功能中起着重要作用,合成基因网络的设计和分析为研究细胞过程的动态提供了新的工具。基因必需性的绕过现象揭示了基因-基因相互作用的重要性。基因Or14a260的研究有助于深入理解嗅觉感知和基因进化机制,为相关疾病的研究和治疗方法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/