Or1ak2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or1ak2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08055

品系全称

C57BL/6JCya-Or1ak2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258617-Or1ak2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or1ak2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08055) 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 1 subfamily AK member 2
基因别称
MOR134-1,Olfr356
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146624 | Ensembl: ENSMUST00000095021
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
Or1ak2,也称为olfactory receptor 1AK2,是一种存在于哺乳动物中的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族是最大的基因家族之一,它们编码的蛋白质负责识别和传递嗅觉信号。Or1ak2基因编码的蛋白质具有一个典型的七跨膜结构域,这是嗅觉受体的特征。这些结构域允许蛋白质与气味分子结合,从而激活嗅觉信号通路。Or1ak2基因的表达受多种因素的调控,包括发育阶段、性别和遗传背景。

Or1ak2基因在嗅觉感知中发挥重要作用,它参与了气味分子的识别和传递。Or1ak2基因编码的蛋白质可以与多种气味分子结合,包括一些重要的化学信号分子。此外,Or1ak2基因的表达还受到其他嗅觉受体基因的影响,这些基因可能通过基因互作调控Or1ak2的表达。

Or1ak2基因的表达还受到表观遗传调控的影响。表观遗传调控是指不改变基因序列的情况下,通过DNA甲基化、组蛋白修饰等机制调控基因表达的过程。Or1ak2基因的启动子区域存在多个CpG岛,这些区域可能受到DNA甲基化的调控。此外,Or1ak2基因的表达还可能受到组蛋白修饰的影响,例如H3K27me3和H3K4me3等。这些修饰可以影响转录因子的结合和基因的表达。

Or1ak2基因的表达还受到基因调控网络的影响。基因调控网络是指基因之间相互调控的关系网络,它们共同调控基因的表达和功能。Or1ak2基因的表达可能受到其他基因的调控,例如转录因子和microRNA等。此外,Or1ak2基因也可能通过基因互作调控其他基因的表达。

Or1ak2基因的研究对于理解嗅觉感知的机制具有重要意义。通过研究Or1ak2基因的表达和功能,可以深入了解气味分子的识别和传递过程,以及嗅觉信号通路的调控机制。此外,Or1ak2基因的研究还可以为嗅觉相关疾病的诊断和治疗提供新的思路和策略。例如,Or1ak2基因的表达异常可能与嗅觉丧失或嗅觉障碍相关,因此研究Or1ak2基因的表达和功能对于开发新的治疗方法具有重要意义。

在基因研究中,基因复制和基因丢失是频繁发生的事件,这些动态过程对动物基因组中的基因数量产生了重大影响。基因复制后,两个子基因通常会以大致相等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,一个拷贝会与其同源基因发生显著分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后更为常见,可以产生具有全新功能的基因。例如,蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中的非对称进化,产生了新的同源基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

在乳腺癌研究中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还存在许多其他基因与乳腺癌的风险相关。这些基因包括参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等。基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险相关的常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率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在遗传测试中包含。然而,在将多基因面板测试完全整合到临床工作流程之前,还需要进行更多的研究来管理中等和低风险变异[2]。

在基因工程领域,构建和分析基因网络是理解细胞现象的关键。基因网络的连接性产生了类似于复杂电路的分子网络图,需要发展数学框架来描述电路。合成基因网络的研究为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因细胞疗法具有重要意义[3]。

基因敲除是研究基因功能的重要方法,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。然而,一些必需基因的敲除可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种现象被称为“必需性旁路”(BOE)。例如,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来旁路[4]。

基因调控网络在细胞中发挥着关键作用,它们通过复杂的相互作用调控基因的表达和功能。例如,转录因子和microRNA等分子可以与基因的启动子区域结合,调控基因的表达。基因调控网络的研究有助于深入理解细胞过程的调控机制,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,它提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。这些调控元件对于植物基因的表达和功能至关重要。植物CARE数据库还提供了一个平台,用于对启动子序列进行计算机分析。此外,该数据库还提供了对共表达基因簇的研究工具,以及一个新的聚类和基序搜索方法[6]。

基因片段是基因的一部分,它们可以包含基因的一部分序列。基因片段的研究对于理解基因的结构和功能具有重要意义。例如,基因片段可以用于构建基因工程载体,用于研究基因的表达和功能。此外,基因片段还可以用于基因治疗和基因编辑等领域[7]。

植物抗病性基因的激活可以引起植物防御反应,从而保护植物免受病原体的侵害。抗病性基因的表达受到多种因素的调控,包括病原体相关分子模式(PAMPs)和效应子触发免疫(ETI)信号。抗病性基因的表达还可以受到其他基因的调控,例如转录因子和microRNA等。植物抗病性基因的研究对于开发新的抗病性作物具有重要意义[8]。

MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子和染色质修饰等。转录因子可以与MHC基因的启动子区域结合,调控基因的表达。染色质修饰,如组蛋白乙酰化和甲基化,也可以影响MHC基因的表达。MHC基因的研究对于理解免疫系统功能和疾病的发生机制具有重要意义[9]。

基因的定义是一个有争议的问题,因为基因的概念随着生物学的发展而不断演变。目前,基因通常被定义为具有遗传信息传递功能的DNA序列,它们可以编码蛋白质或RNA分子。基因的定义还涉及到基因的调控和功能,例如基因的表达和功能[10]。

Or1ak2基因是一种重要的嗅觉受体基因,它参与了气味分子的识别和传递。Or1ak2基因的表达受到多种因素的调控,包括发育阶段、性别、遗传背景、表观遗传调控和基因调控网络。Or1ak2基因的研究对于理解嗅觉感知的机制具有重要意义,并可能为嗅觉相关疾病的诊断和治疗提供新的思路和策略。此外,Or1ak2基因的研究还可以为基因调控网络、表观遗传调控和基因工程等领域的研究提供新的见解和思路。

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/