Or6c35-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or6c35-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08127

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c35em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258723-Or6c35-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c35-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08127) 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 6 subfamily C member 35
基因别称
MOR114-6,Olfr781
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146728 | Ensembl: ENSMUST00000075613
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
Or6c35,也称为olfactory receptor 6c35,是一种重要的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体是鼻腔上皮细胞上的蛋白质,负责检测和识别气味分子。Or6c35基因在嗅觉感知中发挥重要作用,参与调控嗅觉信号的传递和嗅觉信息的处理。

Or6c35基因的序列变异和表达水平的变化与多种嗅觉相关的疾病有关。例如,Or6c35基因的突变可能导致嗅觉丧失或嗅觉减退,影响个体的嗅觉感知能力。此外,Or6c35基因的表达水平的变化可能与某些嗅觉障碍疾病的发生和发展有关。

在基因复制和基因丢失的进化过程中,基因的序列变化和功能分化是常见的现象。Or6c35基因可能经历了基因复制事件,并在进化过程中发生了序列变化和功能分化。这种基因复制和序列变化可能导致Or6c35基因在嗅觉感知中发挥更复杂和多样化的作用。

Or6c35基因的表达和功能调控可能受到基因调控网络的调控。基因调控网络是由基因、蛋白质和其他分子相互作用形成的复杂网络,参与调控基因表达和细胞功能。Or6c35基因的表达可能受到上游转录因子和DNA序列的调控,同时Or6c35基因的表达水平的变化也可能影响下游基因的表达和功能。

此外,Or6c35基因的表达和功能可能受到其他基因的相互作用和调控。基因间的相互作用和调控可以影响基因表达和细胞功能,进而影响生物学过程和疾病的发生。Or6c35基因可能与其他嗅觉受体基因或其他基因相互作用,共同调控嗅觉信号的传递和嗅觉信息的处理。

综上所述,Or6c35基因在嗅觉感知中发挥重要作用,参与调控嗅觉信号的传递和嗅觉信息的处理。Or6c35基因的序列变异和表达水平的变化与嗅觉相关的疾病有关。Or6c35基因可能经历了基因复制事件,并在进化过程中发生了序列变化和功能分化。Or6c35基因的表达和功能调控可能受到基因调控网络的调控,同时Or6c35基因的表达和功能可能受到其他基因的相互作用和调控。对Or6c35基因的研究有助于深入理解嗅觉感知的生物学机制和嗅觉相关疾病的发生机制,为嗅觉障碍疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]。

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/
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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/