Or5t15-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or5t15-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08128

品系全称

C57BL/6JCya-Or5t15em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258725-Or5t15-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5t15-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08128) 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 T member 15
基因别称
MOR179-1,Olfr1095
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146730 | Ensembl: ENSMUST00000099874
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
Or5t15是一种编码嗅觉受体(olfactory receptor, OR)的基因,属于G蛋白偶联受体(G protein-coupled receptor, GPCR)超家族。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,它们在嗅觉信号转导中发挥着重要作用。Or5t15基因位于人类基因组中的一个特定区域,其功能是编码一种能够识别特定气味分子的蛋白质。这些蛋白质在嗅觉上皮细胞中表达,并与气味分子结合,激活下游信号传导通路,从而产生嗅觉信号。

Or5t15基因与其他嗅觉受体基因一样,具有高度保守的结构特征,包括七个跨膜结构域和一个位于细胞外的N端结构域。这些结构域在嗅觉受体的激活和信号转导中发挥着重要作用。Or5t15基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因转录、RNA加工和蛋白质翻译等过程。此外,Or5t15基因的表达还受到环境因素的影响,如气味分子的浓度和种类等。

在过去的几年中,许多研究已经揭示了Or5t15基因在嗅觉信号转导中的重要作用。例如,一项研究发现,Or5t15基因的突变会导致小鼠的嗅觉障碍,这表明Or5t15基因在小鼠嗅觉信号转导中发挥着重要作用[1]。此外,Or5t15基因的表达还受到其他嗅觉受体基因的调控,如Or19a1和Or19a2等,这些基因在嗅觉信号转导中也发挥着重要作用[2]。

除了嗅觉信号转导,Or5t15基因还可能与其他生物学过程相关。例如,一项研究发现,Or5t15基因的表达与肿瘤的发生和进展有关[3]。此外,Or5t15基因的表达还可能与其他神经退行性疾病相关,如阿尔茨海默病等[4]。

综上所述,Or5t15基因是一种编码嗅觉受体的基因,在嗅觉信号转导中发挥着重要作用。Or5t15基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因转录、RNA加工和蛋白质翻译等过程。此外,Or5t15基因的表达还受到环境因素的影响,如气味分子的浓度和种类等。Or5t15基因的研究有助于深入理解嗅觉信号转导的分子机制,并为嗅觉障碍和其他相关疾病的治疗提供新的思路和策略[5]。

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/