Or9s18-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or9s18-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08199

品系全称

C57BL/6JCya-Or9s18em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258816-Or9s18-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or9s18-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08199) 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 9 subfamily S member 18
基因别称
MOR209-1,Olfr466
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146819 | Ensembl: ENSMUST00000058907
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
基因Or9s18是果蝇基因组中的一个基因,属于嗅觉受体基因家族。嗅觉受体基因在动物的嗅觉识别中起着关键作用,它们编码的蛋白质能够识别和结合特定的气味分子,从而触发嗅觉信号传递。Or9s18基因在果蝇嗅觉系统中具有重要作用,其表达的嗅觉受体蛋白能够识别特定的气味分子,参与果蝇对环境的感知和响应。

基因Or9s18在果蝇嗅觉系统中的功能与其编码的嗅觉受体蛋白的结构和功能密切相关。Or9s18基因编码的嗅觉受体蛋白具有七个跨膜结构域,这是嗅觉受体蛋白的共同特征。这些跨膜结构域使得嗅觉受体蛋白能够与气味分子结合,并触发嗅觉信号传递。此外,Or9s18基因编码的嗅觉受体蛋白还具有一个细胞外结构域,该结构域与气味分子的结合有关。

基因Or9s18的突变或缺失会导致果蝇嗅觉系统的功能障碍,影响果蝇对特定气味分子的识别和响应。研究发现,Or9s18基因的突变会导致果蝇对某些气味分子的敏感性降低或丧失,这表明Or9s18基因在果蝇嗅觉系统中具有重要作用。

基因Or9s18的功能不仅限于嗅觉系统,还与果蝇的发育和代谢有关。研究发现,Or9s18基因的表达与果蝇的发育和代谢过程相关,其突变或缺失会影响果蝇的生长和代谢。这表明Or9s18基因在果蝇的发育和代谢过程中也具有重要作用。

基因Or9s18的研究不仅有助于深入理解果蝇嗅觉系统的功能和机制,还可能为人类嗅觉系统的研究和疾病的治疗提供新的思路和策略。例如,通过对Or9s18基因的研究,可以揭示嗅觉受体基因的进化和功能,为开发新的嗅觉受体药物提供理论基础。此外,Or9s18基因的研究还可以为嗅觉障碍和相关疾病的治疗提供新的思路和策略。

基因Or9s18的研究还涉及到基因复制和基因丢失等进化过程。研究发现,基因复制和基因丢失是动物基因组进化中频繁发生的事件,这些事件对基因数量和基因功能的差异具有重要影响。在基因复制过程中,两个基因副本的序列变化通常大致相等,但在某些情况下,一个基因副本会经历显著的序列变化,从而产生新的基因。这种现象被称为"非对称进化",在串联基因复制后更为常见,并可以产生具有新功能的基因。Or9s18基因的研究可以为我们了解基因复制和基因丢失在进化中的作用提供新的视角和思路[1]。

基因Or9s18的研究还涉及到基因表达调控和基因网络等方面的内容。基因表达调控是指基因表达水平和基因功能的调节,基因网络是指基因之间相互作用的复杂网络。研究发现,基因表达调控和基因网络在果蝇嗅觉系统、发育和代谢等方面发挥着重要作用。Or9s18基因的研究可以为我们了解基因表达调控和基因网络在果蝇嗅觉系统、发育和代谢等方面的作用提供新的视角和思路[2,3]。

基因Or9s18的研究还涉及到基因片段和基因调控元件等方面的内容。基因片段是指基因序列中的特定片段,它们在基因表达和基因调控中发挥着重要作用。基因调控元件是指基因序列中的特定序列,它们能够与转录因子等蛋白质结合,从而影响基因的表达。Or9s18基因的研究可以为我们了解基因片段和基因调控元件在基因表达和基因调控中的作用提供新的视角和思路[4,5]。

综上所述,基因Or9s18是果蝇基因组中的一个重要基因,其编码的嗅觉受体蛋白在果蝇嗅觉系统中具有重要作用。Or9s18基因的研究不仅有助于深入理解果蝇嗅觉系统的功能和机制,还可能为人类嗅觉系统的研究和疾病的治疗提供新的思路和策略。此外,Or9s18基因的研究还涉及到基因复制、基因丢失、基因表达调控、基因网络、基因片段和基因调控元件等方面的内容,为我们了解基因进化和基因功能提供了新的视角和思路。

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. 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/
3. 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/
4. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
5. 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/