Or3a1b-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or3a1b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08109

品系全称

C57BL/6JCya-Or3a1bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258701-Or3a1b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or3a1b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08109) 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 3 subfamily A member 1B
基因别称
MOR255-6,Olfr401
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146706 | Ensembl: ENSMUST00000079827
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
Or3a1b,也称为olfactory receptor family 3 subfamily A member 1b,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是负责感知和识别环境中化学信号的关键分子,它们在嗅觉系统的功能中扮演着至关重要的角色。Or3a1b基因编码的蛋白质属于嗅觉受体家族,这个家族的成员在哺乳动物中高度多样化,允许个体对广泛的环境化学物质做出反应。

在嗅觉受体的进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象。这些动态过程导致了不同物种间基因数量的显著差异。在基因复制后,通常两个副本会以大约相同的速度积累序列变化。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发生显著的差异。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并能够产生实质上全新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源框基因中观察到了非对称进化,每个案例都产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

Or3a1b基因的表达和功能可能受到复杂的基因调控网络的影响。这些网络涉及转录因子、启动子序列和顺式作用元件之间的相互作用。植物CARE数据库是一个包含植物顺式作用调控元件的数据库,它提供了一个平台,可以用来进行启动子序列的计算机分析。通过研究植物CARE数据库中的数据,可以揭示Or3a1b基因启动子区域的顺式作用元件,从而更好地理解其表达调控机制[4]。

此外,Or3a1b基因可能与其他基因相互作用,影响其功能和表达。基因工程电路的研究表明,基因和蛋白质之间的连接性产生类似于复杂电气电路的分子网络图。对这种连通性的系统理解需要发展一个数学框架来描述电路。通过设计、实施和量化分析合成基因网络,可以预测和评估细胞过程的动态。这些网络也可能导致新的细胞控制逻辑形式,这对于功能基因组学、纳米技术和基因及细胞疗法具有重要意义[2]。

最后,基因敲除和基因功能的研究表明,某些基因对于生物体的存活是必不可少的。Or3a1b基因可能在细胞的基本功能中扮演着重要角色。然而,对于一些必需基因,由于基因-基因相互作用,可以通过外源抑制因子来挽救基因敲除引起的致命表型。这些相互作用被称为“必需基因的绕过”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的全基因组敲除分析中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[3]。

综上所述,Or3a1b是一种重要的嗅觉受体基因,其表达和功能可能受到复杂的基因调控网络的影响。Or3a1b基因的进化可能涉及基因复制和非对称进化过程,其启动子区域的顺式作用元件可能通过植物CARE数据库进行研究和分析。Or3a1b基因可能与其他基因相互作用,影响其功能和表达。此外,Or3a1b基因可能在细胞的基本功能中扮演着重要角色,其必需性可能受到基因-基因相互作用的调节。对这些方面的深入研究将有助于更好地理解Or3a1b基因在嗅觉系统中的功能和作用机制。

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. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
3. 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/
4. 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/