Or5an6-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or5an6-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08095

品系全称

C57BL/6JCya-Or5an6em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258679-Or5an6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5an6-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08095) 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 AN member 6
基因别称
MOR215-1,Olfr1440
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146684 | Ensembl: ENSMUST00000054567
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2.3 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
MGI:3031274Male mice homozygous for a null allele cannot detect 45 ng muscone.
Or5an6是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族中的一个成员。嗅觉受体基因在哺乳动物的嗅觉系统中发挥着重要作用,它们编码的蛋白质能够识别和结合特定的气味分子,从而触发嗅觉信号。Or5an6基因的表达主要位于嗅觉上皮细胞中,这些细胞是嗅觉系统的感受器官。Or5an6基因的产物可能参与了对特定气味分子的识别和响应。

嗅觉受体基因的复制和丢失在动物基因组进化过程中是频繁发生的事件。基因复制后,通常两个副本都会以大致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,其中一个副本会与它的同源基因产生显著的差异。这种现象称为“不对称进化”,它在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因[1]。Or5an6基因可能就是一个例子,它可能经历了不对称进化,并获得了新的功能。

在研究嗅觉受体基因时,我们可以借鉴对其他基因家族的研究成果。例如,在植物研究中,PlantCARE数据库是一个收集植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的数据库,它可以用于植物启动子序列的计算机分析[3]。虽然Or5an6基因的研究对象是哺乳动物的嗅觉系统,但我们可以从PlantCARE数据库中学习到基因调控元件的识别和分析方法,这些方法可能有助于我们更好地理解Or5an6基因的调控机制。

此外,基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它通过破坏基因的功能来研究基因对生物体的影响。基因敲除可能会导致细胞死亡,这意味着某些基因对于生物体的生存是必需的。然而,有些基因的必需性可以通过基因间的相互作用来克服,这种现象称为“必需性绕过”(BOE)。例如,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,大约30%的必需基因可以通过BOE相互作用来绕过其必需性[2]。虽然Or5an6基因的研究对象是哺乳动物,但我们可以从裂殖酵母的研究中了解到基因间相互作用的复杂性和重要性,这些知识可能有助于我们更好地理解Or5an6基因的功能和调控。

综上所述,Or5an6是一种嗅觉受体基因,在嗅觉系统中发挥着重要作用。通过对其他基因家族的研究,我们可以借鉴一些研究方法和技术,如PlantCARE数据库的使用和基因敲除技术的应用,来更好地理解Or5an6基因的功能和调控。这些研究将有助于我们深入理解嗅觉系统的生物学机制,为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. 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/
3. 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/