Or5l13-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or5l13-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08197

品系全称

C57BL/6JCya-Or5l13em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258814-Or5l13-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5l13-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08197) 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 5 subfamily L member 13
基因别称
MOR174-3,Olfr1156
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146817 | Ensembl: ENSMUST00000099842
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.3 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
Or5l13是一种编码嗅觉受体的基因,属于G蛋白偶联受体超家族,负责感受并传递化学信号,使动物能够识别不同的气味。嗅觉受体基因家族在动物基因组中具有高度的多样性,这是嗅觉系统适应不同环境的关键。在进化过程中,嗅觉受体基因经历了复制和丢失,这种动态变化导致了不同物种间基因数量的显著差异[1]。

Or5l13基因在嗅觉识别中发挥重要作用,但其功能可能不仅仅局限于嗅觉。研究表明,嗅觉受体基因的复制和进化可以产生新的基因,这些基因在发育过程中承担了新的功能[1]。此外,嗅觉受体基因的变异与人类疾病的发生发展密切相关。例如,乳腺癌是一种高度异质性的疾病,其发病机制复杂,与多种基因的变异有关[2]。

随着高通量测序技术的发展,越来越多的基因被证明与乳腺癌的发生发展相关。除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多低外显率基因与乳腺癌的风险相关。基因芯片技术和全基因组关联研究(GWAS)为乳腺癌的遗传学研究提供了新的思路和方法。未来,随着多基因面板检测技术的完善,将有助于更好地理解乳腺癌的遗传基础,为乳腺癌的预防和治疗提供新的策略。

基因表达调控是细胞生物学研究的重要领域。基因表达受到多种因素的调控,包括转录因子的调控、DNA甲基化和组蛋白修饰等。基因调控网络的复杂性使得对基因表达调控的深入理解成为一个挑战。近年来,基因工程和合成生物学的发展为基因表达调控的研究提供了新的工具和方法。通过设计和构建合成基因网络,可以模拟和解析基因表达调控的复杂过程,为疾病的治疗和预防提供新的思路[3]。

基因敲除技术是研究基因功能的重要方法,但有些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。必需基因的敲除对研究基因功能造成了一定的限制。然而,研究发现,一些必需基因的敲除可以通过基因间相互作用得到挽救,这种现象被称为“必需基因的绕过”(BOE)。BOE现象为研究基因功能提供了新的思路,有助于更好地理解基因间相互作用的复杂网络[4]。

综上所述,Or5l13基因在嗅觉识别和发育过程中发挥重要作用,其功能可能与人类疾病的发生发展相关。随着高通量测序技术和合成生物学的发展,对Or5l13基因的研究将有助于深入理解嗅觉识别和发育的分子机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[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/