Or5an11-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5an11-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08097

品系全称

C57BL/6JCya-Or5an11em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258681-Or5an11-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5an11-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08097) 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 11
基因别称
MOR214-3,Olfr232,Olfr232-ps1,Olfr235,Olfr235-ps1,Olfr245,Olfr245-ps1
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146686 | Ensembl: ENSMUST00000073507
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.1 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
Or5an11是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族。嗅觉受体基因在动物中高度多样化,赋予个体对环境化学信号的识别能力,这对寻找食物、配偶和避免危险至关重要。Or5an11在哺乳动物中特化,可能对其特定气味有高度敏感性,有助于个体适应特定环境。

基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件。在基因复制后,两个副本通常会以相似的速度积累序列变化。然而,有时一个副本会经历显著的进化,与另一个副本产生显著差异。这种现象被称为“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,并可能产生新的基因,承担新的发育功能[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,约70%的病例被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常在乳腺癌高发的家庭中出现,与多种高、中、低渗透率的易感基因相关。家族连锁研究已确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透率基因,这些基因负责遗传综合征。此外,结合家族和人群方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略有增加或降低的常见低渗透率等位基因。目前,只有高渗透率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包含在遗传测试中。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,需要进一步研究中等和低风险变异的临床管理[2]。

基因回路工程是后基因组时代研究的重点之一。基因和蛋白质的连通性产生了类似于复杂电路的分子网络图,系统理解需要描述电路的数学框架。从工程角度出发,构建和分析构成网络的底层子模块是通向这一框架的自然途径。测序和基因工程的实验进展使得设计、实施和数学建模以及定量分析合成基因网络成为可能。这些进展标志着基因回路学科的兴起,为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗中具有重要作用[3]。

基因敲除是一种常用于探究基因功能的实验方法,但它可能导致致命的表型,从而使基因成为必需基因。必需基因的基因敲除可以通过基因-基因相互作用中的外基因抑制因子来挽救。这种“必需基因的绕道”(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,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕道。这表明基因必需性是可变的,并且受基因-基因相互作用的影响[4]。

基因调控网络是细胞生物学中的一个关键概念,它描述了基因表达如何受到其他基因和分子的影响。基因调控网络是细胞响应外部环境变化和内部状态的关键机制。尽管本文没有提供关于基因调控网络的摘要,但这一概念对于理解基因Or5an11的功能和调控具有重要意义[5]。

植物CARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,为植物基因启动子序列的计算机分析提供了工具。该数据库提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息,包括位置矩阵、共识序列和特定启动子序列上的单个位点。植物CARE数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,并允许用户搜索查询序列中的植物顺式作用调控元件。该数据库对于研究植物基因调控和植物CARE中的基因功能具有重要意义[6]。

基因片段是指基因序列的一部分,可能包含一个或多个基因的功能域。基因片段在基因表达调控和蛋白质功能中发挥着重要作用。尽管本文没有提供关于基因片段的摘要,但这一概念对于理解基因Or5an11的结构和功能具有重要意义[7]。

植物抗性基因依赖的防御反应是指植物在受到病原体侵袭时,通过抗性基因的激活来启动防御机制的过程。这些防御反应可能涉及细胞壁的加固、细胞死亡和抗微生物物质的产生。尽管本文没有提供关于植物抗性基因依赖的防御反应的摘要,但这一概念对于理解植物基因功能在抗病中的作用具有重要意义[8]。

MHC基因表达的调节是免疫学中的一个重要研究领域。MHC基因编码的分子在免疫系统中发挥着关键作用,它们在抗原呈递和免疫应答的调节中起着重要作用。对MHC基因表达的调节机制的深入研究有助于理解免疫系统的工作原理,并为免疫相关疾病的治疗提供新的思路和策略。尽管本文没有提供关于MHC基因表达调节的摘要,但这一概念对于理解基因Or5an11在免疫调节中的作用具有重要意义[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它描述了遗传信息的基本单位。基因是DNA序列的一部分,负责编码蛋白质或RNA分子。基因的定义随着科学的发展而不断演变,从简单的序列定义到更复杂的结构、功能和表达模式的定义。尽管本文没有提供关于基因定义的摘要,但这一概念对于理解基因Or5an11的结构和功能具有重要意义[10]。

综上所述,Or5an11是一种嗅觉受体基因,在哺乳动物中特化,可能对其特定气味有高度敏感性,有助于个体适应特定环境。基因复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,非对称进化可以产生新的基因,承担新的发育功能。乳腺癌是一种异质性疾病,与多种易感基因相关。基因回路工程是后基因组时代研究的重点之一,为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。基因必需性是可变的,并且受基因-基因相互作用的影响。基因调控网络是细胞生物学中的一个关键概念,它描述了基因表达如何受到其他基因和分子的影响。植物CARE数据库为植物基因启动子序列的计算机分析提供了工具。基因片段是基因序列的一部分,可能包含一个或多个基因的功能域。植物抗性基因依赖的防御反应是指植物在受到病原体侵袭时,通过抗性基因的激活来启动防御机制的过程。MHC基因表达的调节是免疫学中的一个重要研究领域。基因的定义是生物学中的一个基本概念,它描述了遗传信息的基本单位。这些概念和研究成果对于深入理解基因Or5an11的功能和调控具有重要意义。

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/