Or8b50-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8b50-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08173

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b50em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258782-Or8b50-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b50-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08173) 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 B member 50
基因别称
MOR165-7,Olfr914
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146786 | Ensembl: ENSMUST00000057755
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
Or8b50是一种基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族编码一类在嗅觉信号传导中发挥关键作用的蛋白质,这些蛋白质负责识别和传递气味分子信号到大脑。Or8b50在哺乳动物中尤其重要,因为它参与了嗅觉系统的功能。嗅觉受体基因家族的成员通常在鼻腔内的嗅觉神经末梢上表达,并与气味分子结合,触发信号传导级联,最终导致特定的气味感知。

Or8b50基因的序列和功能研究揭示了其在嗅觉信号传导中的重要作用。Or8b50基因的突变或缺失可能会影响个体的嗅觉能力,导致嗅觉减退或丧失。此外,Or8b50基因的表达水平也可能与个体的嗅觉敏感性相关,例如,某些人可能对某些气味特别敏感,这与Or8b50基因的表达水平有关。

除了在嗅觉信号传导中的作用外,Or8b50基因还可能与其他生物学过程相关。例如,Or8b50基因的表达水平可能与某些疾病的发生和进展有关。此外,Or8b50基因还可能与其他基因相互作用,共同调控生物学过程。

综上所述,Or8b50基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和气味感知。Or8b50基因的突变或缺失可能会影响个体的嗅觉能力,而Or8b50基因的表达水平也可能与其他生物学过程相关。Or8b50基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导的分子机制和气味感知的生物学基础,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1]。

在基因复制和基因丢失的进化过程中,不对称进化是常见现象。不对称进化指的是在基因复制后,两个拷贝的序列变化速率不同,其中一个拷贝会与另一个拷贝发生显著差异。这种现象在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生全新的基因。不对称进化在动物基因组进化中起着重要作用,它有助于基因功能的多样化和生物形态的多样性[2]。

基因在DNA修复和乳腺癌的发生中发挥着重要作用。DNA修复基因的突变或缺失可能导致DNA损伤积累,增加癌症的风险。乳腺癌是一种常见的恶性肿瘤,与多种基因的突变或缺失相关。BRCA1和BRCA2是乳腺癌中最著名的基因,它们的突变与遗传性乳腺癌相关。此外,还有其他基因,如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等,也与乳腺癌的风险相关。基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险相关的常见低外显率等位基因。基因检测和风险评估有助于乳腺癌的预防和治疗[3]。

基因电路是指由基因和蛋白质组成的复杂网络,它们相互作用并控制细胞内的生物学过程。基因电路的研究有助于理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接中产生。基因电路的构建和分析需要数学框架来描述其连接性。合成基因网络的发展为基因电路的研究提供了新的工具,可以用于预测和评估细胞过程的动态。合成基因网络还有助于开发新的逻辑形式来控制细胞功能,这可能对功能性基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有重要意义[4]。

基因敲除是研究基因功能的重要方法。通过敲除基因,可以观察到基因缺失对生物体的影响。然而,有些基因的敲除会导致致死性表型,这些基因被称为必需基因。必需基因的敲除可能会对生物体的发育和生存产生严重的影响。然而,研究发现,一些必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用来挽救。这种基因-基因相互作用被称为“绕过必需性”(BOE)基因-基因相互作用。BOE基因-基因相互作用的研究有助于理解基因功能的重要性和基因-基因相互作用的复杂性[5]。

基因调控网络是指由基因和蛋白质组成的复杂网络,它们相互作用并调控基因表达。基因调控网络的研究有助于理解基因表达的模式和机制。基因调控网络的研究需要发展新的数学框架和模型来描述其连接性和动态性。基因调控网络的研究对于理解生物学过程和疾病的发生机制具有重要意义[6]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供工具进行植物启动子序列的计算机分析。该数据库包含植物顺式作用调控元件的信息,包括位置矩阵、保守序列和特定启动子序列上的单个位点。植物CARE数据库还提供了与其他数据库的链接,如EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库。此外,植物CARE数据库还提供了新的搜索功能和工具,用于分析和预测植物顺式作用调控元件[7]。

基因片段是指基因的一部分,可能不包含完整的基因信息。基因片段的研究有助于理解基因结构和功能。基因片段可能参与基因表达和调控过程。基因片段的研究对于基因编辑和基因治疗等领域具有重要意义[8]。

植物抗性基因是植物免疫系统中的一部分,它们参与植物对病原体的防御反应。抗性基因的表达可以激活植物防御机制,如细胞壁加固、细胞死亡和抗毒素的产生。抗性基因的研究有助于理解植物免疫系统的功能和植物对病原体的防御机制[9]。

MHC基因编码一类重要的免疫分子,称为主要组织相容性复合体(MHC)分子。MHC分子在免疫系统中起着关键作用,参与抗原呈递和免疫应答的调节。MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子和DNA结合蛋白。MHC基因的研究有助于理解免疫系统的功能和疾病的发生机制[10]。

基因的定义是指DNA序列上的一个功能单位,它编码一个或多个蛋白质或RNA分子。基因是遗传信息的载体,负责传递遗传信息并控制生物学过程。基因的研究对于理解遗传和生物学过程具有重要意义[11]。

综上所述,Or8b50基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导和气味感知。Or8b50基因的突变或缺失可能会影响个体的嗅觉能力,而Or8b50基因的表达水平也可能与其他生物学过程相关。Or8b50基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导的分子机制和气味感知的生物学基础,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。此外,Or8b50基因的研究还可以与其他基因进行比较,进一步揭示基因功能的重要性和基因-基因相互作用的复杂性[2,4,5]。

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/
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/