Or5p76-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5p76-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08133

品系全称

C57BL/6JCya-Or5p76em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258734-Or5p76-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5p76-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08133) 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 P member 76
基因别称
MOR204-8,Olfr502
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146739 | Ensembl: ENSMUST00000078933
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
Or5p76是一种存在于果蝇中的气味受体基因,它编码一种气味受体蛋白,属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族。气味受体基因在昆虫的嗅觉系统中起着至关重要的作用,它们负责感知并转导气味分子,从而影响昆虫的行为和生理反应。Or5p76基因的表达和功能研究表明,它可能在果蝇寻找食物、选择配偶和逃避天敌等行为中发挥关键作用。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的频繁事件,这两种动态过程的平衡导致了物种间基因数量的显著差异[1]。在基因复制后,通常两个副本基因以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是非常不均匀的,一个副本与它的旁系同源基因发生显著分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质性的新基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源异型盒基因发生了不对称进化,产生了新的同源异型盒基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病。大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),常见于乳腺癌发病率高的家族,与一些高、中、低渗透率的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透率基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,家族和人群研究相结合表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微升高或降低的常见低渗透性等位基因[2]。

基因调控网络是理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连通性中产生的重要研究领域。这种连通性产生分子网络图,类似于复杂的电子电路,并且需要发展一个数学框架来描述电路。从工程角度来看,通往这样一个框架的自然途径是构建和分析构成网络的底层子模块。最近的测序和基因工程实验进展使得这种方法通过设计和实施适用于数学建模和定量分析的合成基因网络成为可能。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科提供了一个预测和评估细胞过程动态的框架。合成基因网络也将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有重要作用[3]。

理解基因型-表型关系是生物学中的核心追求。基因敲除产生完全的失功能基因型,是研究基因功能的一种常用方法。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达四分之一的基因可能是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于一些必需基因,由于基因-基因相互作用,敲除引起的致死性可以得到挽救。这种“绕过必需性”(BOE)基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的一项系统分析表明,值得注意的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过[4]。

植物CARE是一个植物顺式作用调节元件、增强子和抑制子的数据库,以及一个用于基因启动子序列计算机分析的门户。调节元件由位置矩阵、共有序列和在特定启动子序列上的单个位点表示。当可用时,提供到EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。转录位点的数据主要从文献中提取,并补充了越来越多的计算机预测数据。除了特定转录因子位点的通用描述外,还提供了对实验证据的置信度水平、功能信息以及启动子上的位置[5]。

基因片段是指基因序列中的一部分,它们可能包含编码蛋白质的部分或非编码区域。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。例如,基因片段可以通过重组和突变产生新的基因或基因变体,从而影响基因的表达和功能。此外,基因片段还可以作为基因调控的元件,参与基因表达和基因网络的调控[6]。

植物抗性基因依赖性防御反应是指植物通过抗性基因的激活来抵御病原体和害虫的攻击。抗性基因编码的蛋白质可以识别病原体相关的分子模式(PAMPs)或效应蛋白,从而激活植物的抗病反应。植物抗病反应包括局部和系统性的防御机制,如细胞壁强化、活性氧的产生、抗微生物肽的合成和抗病相关基因的表达上调[7]。

MHC基因表达调控的研究揭示了MHC基因在免疫系统中的重要性。MHC基因编码的分子参与抗原呈递和免疫应答的调节。MHC基因的调控涉及多种转录因子和调节元件,如H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y。这些转录因子与MHC基因启动子区域的DNA序列相互作用,调节MHC基因的表达水平。此外,新的研究技术和方法,如基因组原位足迹分析,为研究MHC基因调控提供了新的见解[8]。

综上所述,Or5p76是一种重要的气味受体基因,在果蝇的嗅觉系统中发挥关键作用。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的频繁事件,基因复制后的不对称进化可以产生实质性的新基因。乳腺癌的风险与多种基因相关,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等。基因调控网络和基因电路的研究有助于理解细胞现象和细胞过程的动态。基因必需性和基因片段的研究对于理解基因型-表型关系和基因功能具有重要意义。植物抗性基因依赖性防御反应和MHC基因表达调控的研究揭示了植物和免疫系统的防御机制和调控机制。

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. 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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
7. 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/
8. 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/