Or8g21-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8g21-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08138

品系全称

C57BL/6JCya-Or8g21em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258741-Or8g21-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8g21-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08138) 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 8 subfamily G member 21
基因别称
MOR171-11,Olfr935
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146746 | Ensembl: ENSMUST00000080748
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
Or8g21,也称为olfactory receptor 8G21,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,这些受体主要分布在嗅觉上皮细胞中,负责感知气味分子。Or8g21是嗅觉受体基因家族中的一员,与其他嗅觉受体基因一样,它对嗅觉信息的识别和处理发挥着重要作用。

嗅觉受体基因在生物进化过程中经历了大量的基因复制和基因丢失事件。研究表明,基因复制后,两个副本基因通常以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与另一个副本发生显著的序列差异,这种现象被称为“非对称进化”。非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,并且可以产生具有全新功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,非对称进化产生了新的同源基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

除了嗅觉受体基因,其他类型的基因也经历了非对称进化。例如,在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多中等外显率和低外显率基因与乳腺癌风险相关。这些基因包括CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等,它们参与DNA修复过程。基因组关联研究(GWAS)还发现了一些与乳腺癌风险略微增加或降低相关的常见低外显率等位基因。目前,临床实践主要使用高外显率基因进行遗传检测。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因将被纳入遗传检测范围。然而,在将多基因面板测试完全整合到临床工作流程之前,还需要进行更多关于中等和低风险变异的临床管理研究[2]。

基因工程和合成基因网络的构建与分析为研究基因功能和调控提供了新的工具和策略。基因电路是一种新兴的学科,它利用合成基因网络来预测和评估细胞过程的动态变化。合成基因网络可以产生新的细胞控制逻辑形式,在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域具有潜在的应用价值[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过敲除基因来观察其功能缺失的影响。然而,某些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。研究表明,基因必需性并非固定不变,可以通过基因-基因相互作用来克服。例如,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用来克服。这种现象被称为“必需性的绕过”(BOE)。BOE基因-基因相互作用是一种未被充分研究过的遗传抑制类型,对于理解基因功能和基因组稳定性具有重要意义[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的复杂系统。基因调控网络通过基因和蛋白质之间的相互作用来调节基因表达,从而影响细胞过程和发育。基因调控网络的研究对于理解细胞功能和疾病发生机制至关重要。例如,在植物中,基因调控网络可以调节植物的生长发育和对环境的响应。PlantCARE数据库是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了对植物顺式作用调控元件的详细信息和搜索工具,有助于研究植物基因表达调控[5]。

基因片段是指基因序列的一部分,可以是编码区、非编码区或调控区。基因片段的研究对于理解基因功能和调控机制具有重要意义。例如,基因片段可以用于研究基因的进化、功能和变异。此外,基因片段还可以用于构建基因工程载体和研究基因表达调控[6]。

植物抗病性是一种重要的植物防御机制,它依赖于抗病基因的表达和调控。抗病基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)或效应蛋白,并激活植物的抗病反应。抗病基因的表达和调控受到多种因素的影响,包括病原体的种类、植物的种类和环境条件等。抗病基因的研究对于开发抗病植物和提高植物的抗病性具有重要意义[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)是一组编码免疫相关分子的基因。MHC基因的表达和调控对于免疫系统的功能和疾病发生具有重要意义。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。这些转录因子与MHC基因的启动子区域相互作用,调节MHC基因的表达。MHC基因的研究对于理解免疫系统的功能和疾病发生机制具有重要意义[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它是指编码特定蛋白质或RNA的DNA序列。基因是遗传信息的载体,通过遗传和变异来传递和积累。基因的定义对于理解生物进化和遗传机制具有重要意义。然而,基因的定义也面临着一些挑战和争议,例如基因的边界和功能等问题[9]。

综上所述,Or8g21是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信息的识别和处理。Or8g21的研究对于理解嗅觉系统的功能和疾病发生机制具有重要意义。同时,Or8g21的研究还可以与其他类型的基因进行比较和整合,以揭示基因进化和功能调控的普遍规律。

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/