Or5w15-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or5w15-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08062

品系全称

C57BL/6JCya-Or5w15em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258632-Or5w15-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5w15-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08062) 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 5 subfamily W member 15
基因别称
MOR177-8,Olfr1138
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146639 | Ensembl: ENSMUST00000099848
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
Or5w15是一种嗅觉受体基因,它编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族。嗅觉受体基因是嗅觉系统的关键组成部分,它们负责检测环境中的气味分子并将其转化为神经信号。Or5w15基因的表达主要发生在嗅觉上皮中,其表达的蛋白质能够与特定的气味分子结合,从而启动神经信号传导过程。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件,这两种动态过程之间的平衡导致了不同物种之间基因数量的主要差异。在基因复制之后,通常两个子基因会以大约相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是非常不平衡的,一个副本会与它的同源基因产生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在基因组复制后更常见,并且可以产生实质性新颖的基因。在蛾、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源异形盒基因的非对称进化已经被描述,每个案例都生成了新的同源异形盒基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病。大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常见于乳腺癌高发的家庭,已经与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家族和人口的研究表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险相关[2]。

基因调控网络是指基因之间相互作用的网络,它们共同调控基因的表达。基因调控网络对于理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生至关重要。这种连接产生了类似于复杂电子电路的分子网络图,系统的理解需要开发描述电路的数学框架。从工程的角度来看,通往这种框架的自然途径是构建和分析构成网络的底层子模块。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得这种方法成为可能,通过设计和实施易于数学建模和定量分析的合成基因网络。这些进展标志着基因电路学科的兴起,该学科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细胞控制的新逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗有重要应用[3]。

基因敲除可以产生完全的失功能基因型,是探测基因功能的一种常用方法。基因敲除最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需的。像其他基因型-表型关系一样,基因的必需性受背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于一些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子得到挽救。这种“必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析表明,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过[4]。

植物CARE是一个植物顺式作用调节元件数据库,提供增强子和抑制因子。调节元件由位置矩阵、保守序列和特定启动子序列上的单个位点表示。当可用时,提供到EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。转录位点的数据主要从文献中提取,辅以越来越多的计算机预测数据。除了特定转录因子位点的描述之外,还提供了实验证据的置信度水平、功能信息以及启动子上的位置。已经实现了新的功能来搜索查询序列中的植物顺式作用调节元件。此外,现在还提供了到新的聚类和基序搜索方法的链接,以研究共表达基因簇。新的调节元件可以自动发送,并在编辑后添加到数据库中[5]。

综上所述,Or5w15作为一种嗅觉受体基因,在嗅觉信号传导中发挥着重要作用。它通过非对称进化过程产生,并可能与嗅觉上皮中的特定气味分子结合。Or5w15基因的研究有助于我们更好地理解嗅觉系统的发育和功能,以及基因复制和基因丢失在动物基因组进化中的作用。此外,Or5w15的研究还可以为嗅觉系统的疾病和异常提供新的治疗策略。

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/