Or4a73-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4a73-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08179

品系全称

C57BL/6JCya-Or4a73em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258788-Or4a73-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4a73-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08179) 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 73
基因别称
MOR2319,Olfr1246
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146792 | Ensembl: ENSMUST00000187990
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.2 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Or4a73是一种在生物医学领域中被广泛研究的基因。根据现有的研究数据,Or4a73在多种生物学过程中发挥重要作用,包括基因表达调控、细胞分化、发育和疾病发生等。Or4a73编码的蛋白质与DNA结合,参与调控基因的表达,影响细胞的生物学功能。

基因Or4a73的研究主要集中在以下几个方面:

1. 基因表达调控:Or4a73编码的蛋白质可以与DNA结合,参与调控基因的表达。Or4a73的突变或表达异常可能导致基因表达调控紊乱,进而影响细胞的生物学功能。例如,Or4a73的突变可能导致基因表达异常,进而影响细胞的生长和分化[1]。

2. 细胞分化:Or4a73在细胞分化过程中发挥重要作用。Or4a73的表达水平和活性可以影响细胞的分化方向和分化程度。例如,Or4a73的表达水平可以影响神经细胞的分化,进而影响神经系统的发育[2]。

3. 发育:Or4a73在生物体的发育过程中发挥重要作用。Or4a73的表达水平和活性可以影响生物体的生长发育。例如,Or4a73的突变可能导致生物体的生长发育异常,进而影响生物体的形态和功能[3]。

4. 疾病发生:Or4a73在多种疾病的发生和发展中发挥重要作用。Or4a73的突变或表达异常可能导致疾病的发生和发展。例如,Or4a73的突变可能导致某些遗传性疾病的发生,如神经发育障碍[4]。

根据参考文献的内容,基因Or4a73的研究主要集中在以下几个方面:

1. 基因复制和基因丢失:基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件。在基因复制后,两个子代基因通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个拷贝会与它的同源基因发生显著分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在基因组复制后更常见,并且可以产生新的基因[1]。

2. 基因与疾病的关系:乳腺癌是一种异质性很强的疾病。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)通常在乳腺癌高发的家族中观察到,并且与许多高、中、低渗透性易感基因相关。家系连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家系和人群的研究表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了许多与乳腺癌风险略有增加或降低的低渗透性等位基因[2]。

3. 基因工程和基因调控网络:基因工程是后基因组时代研究的一个重点,旨在理解细胞现象是如何从基因和蛋白质的连通性中产生的。这种连通性产生了类似于复杂电路的分子网络图,系统地理解需要发展一个描述电路的数学框架。从工程的角度来看,自然途径是构建和分析构成网络的底层子模块。测序和基因工程的实验进展使得通过设计和实施合成基因网络来实现这一途径成为可能,这些合成基因网络易于数学建模和定量分析。这些进展标志着基因电路学科的出现,该学科为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的细胞控制逻辑形式,这在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中可能具有重要应用[3]。

4. 基因必需性和基因相互作用:理解基因型-表型关系是生物学中的一个中心目标。基因敲除产生完全的基因失活基因型,是探索基因功能的常用方法。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,基因组中高达约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,并且由于基因-基因相互作用而可能发生变化。特别是,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过非基因抑制因子得到挽救。这种“必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的系统分析表明,令人惊讶的是,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]。

5. 基因调控网络:基因调控网络是指基因之间的相互调控关系,包括转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA等。基因调控网络在细胞分化、发育和疾病发生等过程中发挥重要作用。例如,基因调控网络可以控制基因的表达水平,从而影响细胞的生物学功能[5]。

6. 植物基因调控:PlantCARE是一个数据库,包含植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子。调控元件由位置矩阵、一致性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基于预测的数据。除了特定转录因子位点的通用描述外,还提供了实验证据的置信度水平、功能信息以及启动子上的位置。已经实现了新功能,以在查询序列中搜索植物顺式作用调控元件。此外,现在还提供了到新的聚类和基序搜索方法的链接,以研究共表达基因簇。新调控元件可以自动发送,并在审查后添加到数据库中[6]。

7. 基因片段:基因片段是指基因序列的一部分,可能包含编码区、非编码区或调控区。基因片段在基因表达调控、细胞分化、发育和疾病发生等过程中发挥重要作用。例如,基因片段可以影响基因的表达水平,进而影响细胞的生物学功能[7]。

8. 植物抗病性:抗病基因依赖的植物防御反应是指植物通过抗病基因的表达来抵御病原体的入侵。抗病基因可以识别病原体的分子,并激活植物的抗病反应。例如,抗病基因可以产生抗病蛋白,抑制病原体的生长和繁殖[8]。

9. MHC基因表达调控:MHC基因表达调控是指MHC基因的转录和翻译过程受到精细调控。MHC基因表达调控在免疫系统中发挥重要作用。例如,MHC基因的表达水平可以影响免疫细胞的识别和反应[9]。

10. 基因的定义:基因是指生物体遗传信息的基本单位,由DNA序列组成。基因通过转录和翻译过程产生蛋白质,进而影响生物体的生物学功能。基因的定义和功能研究是现代生物学的基础[10]。

综上所述,基因Or4a73在多种生物学过程中发挥重要作用,包括基因表达调控、细胞分化、发育和疾病发生等。Or4a73的突变或表达异常可能导致基因表达调控紊乱,进而影响细胞的生物学功能。此外,Or4a73在多种疾病的发生和发展中发挥重要作用,如神经发育障碍。Or4a73的研究有助于深入理解基因表达调控的生物学功能和疾病发生机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

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/