Or52n3-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or52n3-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08195

品系全称

C57BL/6JCya-Or52n3em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258810-Or52n3-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52n3-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08195) 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 52 subfamily N member 3
基因别称
MOR34-7,Olfr665
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146814 | Ensembl: ENSMUST00000098165
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
Or52n3基因是果蝇中的一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因家族在果蝇中非常庞大,大约有60个成员。Or52n3基因编码的蛋白质属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,它负责感受外界化学信号,并将这些信号传递给细胞内信号通路,从而引发一系列生物学反应。嗅觉受体基因的多样性是果蝇嗅觉系统高度敏感和选择性的基础。

在果蝇的嗅觉系统中,Or52n3基因的表达受到严格的调控。它只在特定的嗅觉神经元中表达,这些神经元对特定的化学物质敏感。Or52n3基因的表达还受到时间和空间上的调控,以保证果蝇在不同的发育阶段和环境条件下都能对气味进行准确的感知和响应。

Or52n3基因的突变或缺失会导致果蝇对特定气味的感知能力下降或丧失。这表明Or52n3基因在果蝇的嗅觉系统中发挥着重要的作用。此外,Or52n3基因的表达还受到其他基因的调控,例如,一些转录因子和表观遗传调控因子可以影响Or52n3基因的表达。

在基因进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象。在基因复制后,两个副本通常会以相似的速率积累序列变化。然而,有时这种积累是不对称的,一个副本会与其同源基因发生显著的序列变化,这种现象称为“非对称进化”。这种现象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,从而赋予生物新的功能和适应性。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异型盒基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低外显率的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高外显率基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,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微升高或降低相关的常见低外显率等位基因。目前,只有高外显率基因在临床实践中被广泛使用。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将被纳入基因检测。然而,在将多基因面板检测完全实施到临床工作流程之前,需要对中度和低风险变异的临床管理进行进一步研究[2]。

基因调控网络是指一组基因和蛋白质之间的相互作用,这些相互作用决定了基因的表达模式和生物过程的进行。基因调控网络在生物体内发挥着重要的作用,它们可以控制细胞的生长、分化和代谢等过程。基因调控网络的复杂性在于它们包含了多种不同类型的相互作用,包括转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA和表观遗传调控因子等[3]。

基因调控网络的研究对于理解生物体的功能和疾病的发生机制具有重要意义。通过研究基因调控网络,我们可以发现新的治疗靶点和药物。此外,基因调控网络的研究还可以帮助我们理解生物体的进化过程,以及生物体如何适应不同的环境条件。基因调控网络的研究方法主要包括实验方法和计算方法。实验方法包括基因敲除、基因过表达、蛋白质相互作用分析等。计算方法包括网络分析和系统生物学方法等。

综上所述,Or52n3基因是果蝇中的一种嗅觉受体基因,它在果蝇的嗅觉系统中发挥着重要的作用。基因复制和基因丢失是常见的进化现象,非对称进化可以产生新的基因,从而赋予生物新的功能和适应性。乳腺癌是一种异质性疾病,与许多高、中、低外显率的易感基因相关。基因调控网络是指一组基因和蛋白质之间的相互作用,它们决定了基因的表达模式和生物过程的进行。基因调控网络的研究对于理解生物体的功能和疾病的发生机制具有重要意义。

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. 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/