Or12k7-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or12k7-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08053

品系全称

C57BL/6JCya-Or12k7em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258615-Or12k7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or12k7-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08053) 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 12 subfamily K member 7
基因别称
MOR159-1,Olfr360
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146622 | Ensembl: ENSMUST00000120704
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
OR12K7是一种嗅觉受体基因,编码嗅觉受体亚家族12成员7。嗅觉受体基因是一类特殊的基因,它们负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白能够识别和结合特定的气味分子,从而产生嗅觉信号。OR12K7是人类基因组中众多嗅觉受体基因之一,它在嗅觉感知中发挥着重要的作用。

嗅觉受体基因的复制和丢失是动物基因组进化过程中的常见事件。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,在某些情况下,一个副本会以非常不同的速率进化,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比在基因组复制后更为常见,并且可以产生具有全新功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制的同源盒基因中,非对称进化产生了新的同源盒基因,这些基因被招募到新的发育作用中[1]。

除了非对称进化,基因复制还可以导致基因功能的多样化。例如,BRCA1和BRCA2是两种已知的与乳腺癌相关的基因,但除了这些高渗透性基因之外,还有许多其他基因也与乳腺癌风险相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,它们负责遗传综合征。此外,家族和人群研究还表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中揭示了与略微增加或降低乳腺癌风险相关的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛使用。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纳入基因检测。然而,在将多基因面板检测完全纳入临床工作流程之前,需要对中等和低风险变异的临床管理进行更多研究[2]。

基因工程和合成基因网络的构建为研究基因功能和调控提供了新的工具。通过设计合成基因网络,可以对基因表达和调控进行定量分析和数学建模。合成基因网络的出现为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。这些进展在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域具有重要的应用前景[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但它可能导致一些基因的致死性。基因敲除引起的致死性现象被称为基因必需性。基因必需性是基因型-表型关系研究中的一个重要领域。基因必需性可以通过基因-基因相互作用中的非基因抑制来克服。例如,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因可以通过非基因抑制相互作用来克服其必需性。这些发现为研究基因功能和调控提供了新的思路和方法[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的重要机制。基因调控网络由一系列相互作用的基因和蛋白质组成,它们共同调节基因表达和细胞功能。基因调控网络的复杂性使得对其进行全面的理解和描述变得困难。然而,随着基因组学和生物信息学的发展,我们现在可以使用数学模型和计算机模拟来研究基因调控网络的动力学和功能[5]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调控元件的数据库,它提供了一个工具,用于对启动子序列进行计算机分析。植物CARE数据库收集了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息,并以位置矩阵、一致序列和特定启动子序列上的个体位点来表示。该数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,并提供了对转录因子位点的详细描述和功能信息。植物CARE数据库的建立和更新为研究植物基因表达调控提供了重要的资源[6]。

综上所述,OR12K7是一种重要的嗅觉受体基因,它在嗅觉感知中发挥着重要的作用。基因复制和丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,可以导致基因功能的多样化和非对称进化。基因工程和合成基因网络的构建为研究基因功能和调控提供了新的工具。基因必需性是基因型-表型关系研究中的一个重要领域,可以通过非基因抑制来克服。基因调控网络是细胞中基因表达调控的重要机制,其复杂性可以通过数学模型和计算机模拟来研究。植物CARE数据库为研究植物基因表达调控提供了重要的资源。这些研究进展为深入理解基因功能和调控提供了新的思路和方法。

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/