Or5b113-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5b113-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08098

品系全称

C57BL/6JCya-Or5b113em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258686-Or5b113-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5b113-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08098) 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 B member 113
基因别称
MOR202-15,Olfr1467
染色体号
Chr 19 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146691 | Ensembl: ENSMUST00000054687
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
Or5b113是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是哺乳动物基因组中最大的基因家族之一,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白在嗅觉信号传导中发挥着重要作用。Or5b113基因编码的嗅觉受体蛋白是一种G蛋白偶联受体(GPCR),它能够识别并结合特定的气味分子,从而触发嗅觉信号传导过程。Or5b113基因的突变可能导致嗅觉功能受损或异常,进而影响个体的嗅觉体验和行为反应。

在基因复制和基因丢失的进化过程中,基因家族成员的序列变化和功能分化是一个常见的现象。一些基因复制事件后,两个副本可能会经历不对称进化,其中一个副本会积累更多的序列变化,从而获得新的功能和表达模式。这种现象在串联基因复制事件中比在全基因组复制事件中更为常见。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,一些复制后的同源框基因经历了不对称进化,产生了新的同源框基因,并参与了新的发育过程[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其发生发展涉及多种基因的变异和功能异常。除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发病风险相关。例如,CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等基因参与DNA修复过程,其变异与乳腺癌的发病风险增加相关[2]。此外,全基因组关联研究(GWAS)也揭示了许多与乳腺癌风险相关的低外显率等位基因。随着下一代测序技术的发展,越来越多的乳腺癌相关基因被发现,为乳腺癌的遗传检测和临床管理提供了新的思路和策略。

基因电路是指通过基因调控网络实现的细胞内信号传导和功能调控。基因电路的研究有助于深入理解细胞内信号传导和功能调控的机制,并为基因治疗和细胞治疗等领域提供新的思路和策略。近年来,随着基因编辑和合成生物技术的发展,基因电路的研究取得了重要进展。例如,通过设计和构建合成基因网络,可以实现对细胞内过程的精确调控,从而实现治疗疾病、改善农业和工业生产等目标[3]。

基因敲除是研究基因功能的重要手段,但一些基因的敲除会导致细胞死亡,这限制了基因功能的研究。近年来,研究发现了一些基因敲除后可以通过基因-基因相互作用得到拯救的现象,这种现象被称为“基因必需性的绕过”(BOE)。BOE现象的研究有助于深入理解基因功能、基因-基因相互作用和细胞生存机制[4]。

基因调控网络是指基因之间相互调控和相互作用形成的复杂网络。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达调控的机制,并为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。近年来,随着高通量测序和生物信息学技术的发展,基因调控网络的研究取得了重要进展。例如,通过构建和分析基因调控网络,可以揭示基因表达调控的关键节点和信号传导通路,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

植物CARE数据库是一个包含植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的数据库,提供了对植物启动子序列进行计算机分析的工具。植物CARE数据库的数据来源于文献和计算机预测,提供了关于转录因子结合位点的位置、功能和置信度等信息。植物CARE数据库的建立和发展为植物基因表达调控的研究提供了重要的资源和支持[6]。

基因片段是指基因序列的一部分,通常包含基因编码区或调控区。基因片段的研究有助于深入理解基因结构和功能,并为基因工程和基因治疗等领域提供新的思路和策略。例如,通过基因片段的克隆和表达,可以研究基因的功能和调控机制,为基因治疗和农业改良等应用提供基础[7]。

植物抗病基因是植物抵抗病原体侵染的重要基因,其表达和功能调控对植物抗病性的形成和维持至关重要。植物抗病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)、效应因子、转录因子和信号分子等。植物抗病基因的表达和功能调控是一个复杂的网络,需要进一步的研究和探索[8]。

MHC基因是免疫系统中的重要基因,负责编码MHC分子,参与抗原呈递和免疫应答过程。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、信号分子和表观遗传修饰等。MHC基因的调控机制对免疫系统的功能至关重要,需要进一步的研究和探索[9]。

基因的定义是指具有遗传功能的DNA序列,能够编码蛋白质或RNA分子。基因的定义和研究是分子生物学和遗传学的基础,对生命科学和医学研究具有重要意义[10]。

综上所述,Or5b113基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和嗅觉体验的形成。Or5b113基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的功能和嗅觉障碍的发生机制,为嗅觉障碍的治疗和预防提供新的思路和策略。此外,Or5b113基因的研究还可以与其他基因家族和调控网络的研究相结合,为基因表达调控和疾病发生机制的研究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. 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/