Or4a75-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or4a75-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08178

品系全称

C57BL/6JCya-Or4a75em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258787-Or4a75-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4a75-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08178) 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 4 subfamily A member 75
基因别称
MOR23110,Olfr1248
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146791 | Ensembl: ENSMUST00000216129
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.7 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
基因Or4a75,是位于人类4号染色体上的一个基因,编码一种名为Or4a75的蛋白质。目前关于Or4a75的功能研究较少,尚不明确其在生物学过程中的具体作用。然而,基因表达和调控机制的研究表明,Or4a75可能参与了多种生物学过程,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生等。

基因的复制和丢失是动物基因组进化过程中频繁发生的事件,这种动态平衡对于物种间基因数量的差异产生了重要影响[1]。在基因复制后,通常两个副本会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均衡的,其中一个副本会与其同源基因发生显著分化。这种“不对称进化”在串联基因复制后更为常见,可以产生具有新功能的基因[1]。Or4a75基因的进化过程可能也遵循这种不对称进化的模式,从而使其在生物体中发挥独特的作用。

乳腺癌是一种异质性疾病,其发生发展与多种基因有关。家族性乳腺癌与高、中、低外显率的易感基因相关,包括BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等[2]。此外,DNA修复基因,如CHEK2、ATM、BRIP1 (FANCJ)、PALB2 (FANCN)和RAD51C (FANCO),也被发现与乳腺癌风险相关[2]。Or4a75基因是否与乳腺癌的发生发展相关,需要进一步的研究来证实。

基因工程和合成基因网络的研究为理解基因和蛋白质之间的连接性提供了新的视角。基因网络的复杂性和系统性理解需要建立描述网络连接性的数学框架[3]。Or4a75基因在基因网络中的位置和作用机制,可能通过合成基因网络的研究得到揭示。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法。基因敲除产生的最严重表型后果是致死性,这些基因被称为必需基因。然而,一些必需基因的致死性可以通过基因间相互作用得到挽救,这种现象被称为“必需性的绕过”[4]。Or4a75基因是否为必需基因,以及是否存在绕过其必需性的基因间相互作用,需要进一步的研究来阐明。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达调控的复杂性[5]。Or4a75基因在基因调控网络中的位置和作用机制,可能通过基因调控网络的研究得到揭示。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调控元件的数据库,提供了植物顺式作用调控元件的信息,并提供了分析启动子序列的工具[6]。Or4a75基因在植物中的表达和调控机制,可能通过植物CARE数据库得到研究。

基因片段是基因的重要组成部分,其功能和调控机制的研究对于理解基因的功能具有重要意义[7]。Or4a75基因的片段结构和功能,可能通过基因片段的研究得到揭示。

植物抗病性是植物免疫系统的重要组成部分。抗病基因是植物抗病性的关键因素,其表达和调控机制对于理解植物抗病性具有重要意义[8]。Or4a75基因是否参与植物抗病性的调控,需要进一步的研究来证实。

MHC基因表达调控的研究对于理解免疫系统的功能具有重要意义。Or4a75基因是否参与MHC基因表达的调控,需要进一步的研究来证实[9]。

综上所述,基因Or4a75可能参与了多种生物学过程,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生等。然而,目前关于Or4a75的研究较少,其功能和作用机制尚不明确。未来的研究需要进一步深入探讨Or4a75基因的功能和作用机制,以便更好地理解其在生物学过程中的作用。

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/