Or5d46-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or5d46-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08160

品系全称

C57BL/6JCya-Or5d46em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258767-Or5d46-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5d46-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08160) 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 D member 46
基因别称
MOR174-5,Olfr1176
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146771 | Ensembl: ENSMUST00000057439
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
Or5d46是一种基因,它在生物医学研究中具有重要意义。Or5d46位于人类染色体上,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族是一类编码嗅觉受体的基因,嗅觉受体是嗅觉系统中的关键蛋白质,负责识别和传递气味信号。Or5d46的发现和研究对于理解嗅觉的形成和功能具有重要意义。

Or5d46基因的序列变化和进化特征表明,在基因复制后,基因副本之间可能发生了不对称进化。这种不对称进化现象在基因复制过程中并不常见,但却可以产生具有新颖功能的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中,就存在着不对称进化现象,产生了新的同源基因,并参与了新的发育过程[1]。

乳腺癌是一种常见的恶性肿瘤,与多种基因有关。除了BRCA1和BRCA2等高渗透性基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生发展相关。这些基因包括PTEN、TP53、CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等。目前,只有高渗透性基因在临床实践中被广泛应用。随着下一代测序技术的发展,有望将所有家族性乳腺癌基因纳入基因检测。然而,在将多基因检测全面应用于临床实践之前,还需要进一步研究中等和低风险基因的临床管理[2]。

基因工程是近年来发展起来的一项重要技术,旨在构建和改造基因网络,以实现细胞功能的精确调控。基因工程的发展为研究基因和蛋白质之间的相互作用提供了新的思路和方法。通过设计和构建合成基因网络,可以进行数学建模和定量分析,从而预测和评估细胞过程的动力学。合成基因网络在功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有广泛应用前景[3]。

基因敲除是研究基因功能的重要方法,但基因敲除可能导致细胞死亡,因此,研究基因的必需性具有重要意义。基因必需性是指基因的缺失会导致细胞死亡的现象。研究发现,在酵母中,大约四分之一的基因是必需基因。然而,基因必需性是受背景影响和基因间相互作用影响的,部分必需基因的缺失可以通过基因间的相互作用来挽救。这种现象被称为基因必需性的绕过,对于理解基因的功能和相互作用具有重要意义[4]。

基因调控网络是细胞中基因和蛋白质相互作用的重要机制,负责调控基因的表达和细胞功能的实现。基因调控网络的研究对于理解细胞分化和发育过程具有重要意义。目前,基因调控网络的研究主要集中在酵母、果蝇和哺乳动物等模型生物中,通过对基因调控网络的解析,可以揭示细胞功能的调控机制[5]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用元件数据库,提供了关于植物顺式作用元件的信息,包括顺式作用元件的位置矩阵、保守序列和个体位点等。此外,植物CARE数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,方便用户进行顺式作用元件的检索和分析。植物CARE数据库的研究和应用对于植物基因表达调控的研究具有重要意义[6]。

综上所述,Or5d46是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉的形成和功能中发挥重要作用。Or5d46基因的序列变化和进化特征表明,在基因复制后,基因副本之间可能发生了不对称进化。乳腺癌的发生发展与多种基因相关,包括BRCA1、BRCA2、PTEN、TP53、CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等。基因工程是近年来发展起来的一项重要技术,旨在构建和改造基因网络,以实现细胞功能的精确调控。基因必需性是指基因的缺失会导致细胞死亡的现象,部分必需基因的缺失可以通过基因间的相互作用来挽救。基因调控网络是细胞中基因和蛋白质相互作用的重要机制,负责调控基因的表达和细胞功能的实现。植物CARE数据库是一个植物顺式作用元件数据库,提供了关于植物顺式作用元件的信息,对于植物基因表达调控的研究具有重要意义。

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/