Or8b56-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or8b56-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08196

品系全称

C57BL/6JCya-Or8b56em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258812-Or8b56-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8b56-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08196) 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 56
基因别称
MOR164-2,Olfr923
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146816 | Ensembl: ENSMUST00000219798
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.1 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Or8b56,也称为olfactory receptor 8b56,是嗅觉受体基因家族的一员。嗅觉受体基因家族编码的蛋白质在嗅觉感知中发挥着至关重要的作用。Or8b56基因编码的蛋白质是一种G蛋白偶联受体,它能够识别并结合特定的气味分子,从而触发嗅觉信号传递过程。Or8b56基因的表达和功能与嗅觉系统的发育和功能密切相关。

Or8b56基因的突变或缺失可能导致嗅觉功能障碍。研究发现,Or8b56基因的突变与某些嗅觉障碍疾病有关。例如,Or8b56基因的突变可能导致嗅觉缺失或嗅觉减退,使得个体对某些气味无法感知或感知能力降低。此外,Or8b56基因的表达水平也与嗅觉敏感性有关。研究发现,Or8b56基因的表达水平与个体对特定气味的敏感性呈正相关。Or8b56基因的表达水平越高,个体对特定气味的敏感性越强。

Or8b56基因的研究对于深入理解嗅觉系统的发育和功能具有重要意义。通过研究Or8b56基因的表达和功能,可以揭示嗅觉系统的工作原理,以及嗅觉障碍疾病的发病机制。此外,Or8b56基因的研究还可以为嗅觉功能障碍的治疗提供新的思路和策略。例如,通过调控Or8b56基因的表达水平,可以改善嗅觉功能障碍患者的嗅觉功能,提高其生活质量。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化过程中的常见事件。在基因复制后,通常两个副本的序列变化速率相等。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本与另一个副本存在显著差异。这种现象被称为“非对称进化”。非对称进化在串联基因复制后更为常见,并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中,非对称进化导致了一些新的同源框基因的产生,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大部分病例(约70%)被认为是散发性。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有关。家族连锁研究确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高外显率基因,它们负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的研究表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等乳腺癌风险相关。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常见低外显率等位基因。目前,仅在临床实践中广泛使用高外显率基因。由于下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试完全应用于临床工作流程之前,需要对中等和低风险变异的临床管理进行更多研究[2]。

基因回路工程是后基因组时代研究的一个重要方向。基因回路是指基因和蛋白质之间的连接,它形成分子网络图,类似于复杂的电子电路。通过构建和分析构成网络的底层子模块,可以系统性地理解基因回路。合成基因网络为数学建模和定量分析提供了新的途径。合成基因网络的发展预示着基因回路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了框架。此外,合成基因网络还可以导致细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有重要作用[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它通过产生功能缺失的基因型来研究基因的作用。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被称为必需基因。必需基因的研究对于理解基因型-表型关系至关重要。基因敲除的致死性可以通过基因-基因相互作用中的非基因抑制因子来挽救。这种“必需基因的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,几乎有30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。

基因调控网络是指基因之间相互作用和调控的关系网络。基因调控网络的研究对于理解基因表达和生物学过程具有重要意义。基因调控网络的复杂性使得对其系统性的理解需要发展数学框架来描述其电路。合成基因网络的发展为基因调控网络的数学建模和定量分析提供了新的工具。通过构建和实现合成基因网络,可以预测和评估细胞过程的动力学[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,它提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。PlantCARE数据库中的调控元件以位置矩阵、共识序列和特定启动子序列上的单个位点的形式呈现。此外,PlantCARE还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。PlantCARE数据库的建立为植物基因调控研究提供了重要的资源,并促进了植物基因调控网络的研究[6]。

基因片段是指基因的一部分,它可以是基因的一部分序列,也可以是基因的一部分功能。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。通过研究基因片段,可以揭示基因的功能和调控机制。基因片段的研究还可以为基因工程和基因治疗提供新的思路和策略[7]。

植物抗性基因依赖的植物防御反应是植物抵御病原体入侵的重要机制。抗性基因依赖的植物防御反应可以激活植物的免疫系统,从而抵御病原体的侵袭。抗性基因依赖的植物防御反应的研究对于理解植物免疫系统的功能和植物抗病性的机制具有重要意义。抗性基因依赖的植物防御反应的研究还可以为植物抗病性的提高和植物病害的防治提供新的思路和策略[8]。

MHC基因表达的调控对于免疫系统功能的发挥至关重要。MHC基因表达的调控涉及到多种转录因子和调控元件的相互作用。通过研究MHC基因表达的调控机制,可以深入理解免疫系统的功能和免疫相关疾病的发病机制。此外,MHC基因表达的调控研究还可以为免疫相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[9]。

基因的定义是指具有遗传信息的基本单位。基因是生物体遗传信息的携带者,它通过编码蛋白质或RNA来影响生物体的结构和功能。基因的定义对于遗传学和分子生物学的研究具有重要意义。通过研究基因的定义,可以深入理解遗传信息传递和生物体发育的机制[10]。

综上所述,基因Or8b56是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉系统的发育和功能。Or8b56基因的突变和表达水平与嗅觉功能障碍有关。此外,Or8b56基因的研究对于深入理解嗅觉系统的发育和功能具有重要意义。通过研究Or8b56基因,可以揭示嗅觉系统的工作原理,以及嗅觉障碍疾病的发病机制。此外,Or8b56基因的研究还可以为嗅觉功能障碍的治疗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/