Or52ac1-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Or52ac1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08200

品系全称

C57BL/6JCya-Or52ac1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258817-Or52ac1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52ac1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08200) 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 AC member 1
基因别称
MOR38-1,Olfr655
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146820 | Ensembl: ENSMUST00000057385
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Or52ac1是果蝇基因组中的一个基因,它编码一个嗅觉受体(odorant receptor,OR)。嗅觉受体是一类在嗅觉信号传导中起关键作用的蛋白质,它们在嗅觉感受神经元的细胞膜上表达,能够特异性地识别和结合环境中的化学物质(气味分子),并触发一系列信号传导事件,最终导致嗅觉的产生。Or52ac1是嗅觉受体基因家族中的一员,这个家族的基因在动物嗅觉系统中发挥着至关重要的作用。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,这些动态过程对动物基因组中基因数量的变化有着重要的影响。基因复制后,两个复制品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,其中一个复制品会与其同源基因(paralogue)发生显著的分化。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因[1]。

Or52ac1作为一个嗅觉受体基因,它的非对称进化可能与其在嗅觉识别中的特定功能有关。嗅觉受体基因的多样性是嗅觉系统多样性的基础,它们能够识别各种不同的气味分子,从而帮助动物在寻找食物、伴侣、避免危险等方面做出反应。Or52ac1可能通过非对称进化获得了新的功能,使其能够识别特定的气味分子,从而在果蝇的行为和生存中发挥重要作用。

Or52ac1的表达受到基因调控网络的精确控制。基因调控网络是一系列相互作用和相互依赖的基因,它们共同调控基因的表达和功能。在植物中,转录因子是基因调控网络中的关键组成部分,它们能够识别并结合到DNA序列上,从而激活或抑制基因的表达。在动物中,类似的调控机制也存在于基因调控网络中。Or52ac1的表达可能受到一系列转录因子的调控,这些转录因子能够识别并结合到Or52ac1基因的启动子区域,从而影响其表达水平[2]。

Or52ac1的基因多态性与果蝇的嗅觉敏感性有关。基因多态性是指基因序列的变异,这些变异可能影响基因的功能和表达水平。Or52ac1的基因多态性可能导致其编码的蛋白质结构或功能的改变,从而影响其识别气味分子的能力。此外,Or52ac1的基因多态性也可能影响其表达水平,从而影响果蝇的嗅觉敏感性。对Or52ac1基因多态性的研究有助于深入理解嗅觉受体基因的多样性和功能,以及它们在果蝇行为和生存中的作用[3]。

Or52ac1的研究对基因工程和基因治疗具有重要意义。基因工程是一种利用生物技术改变基因的结构和功能的方法,它可以在实验室中设计和构建新的基因,并将其导入到细胞或生物体中。Or52ac1作为一个嗅觉受体基因,它可以通过基因工程方法进行改造,使其能够识别和结合特定的气味分子,从而用于疾病诊断和治疗。例如,可以设计一个Or52ac1的变体,使其能够识别和结合肿瘤细胞释放的特定代谢产物,从而用于肿瘤的早期诊断和治疗[4]。

Or52ac1的研究对理解嗅觉系统的多样性和功能具有重要意义。嗅觉系统是动物感知环境的重要方式,它帮助动物在寻找食物、伴侣、避免危险等方面做出反应。Or52ac1作为一个嗅觉受体基因,它在嗅觉信号传导中发挥着至关重要的作用。通过对Or52ac1的研究,我们可以更好地理解嗅觉系统的多样性和功能,以及它们在动物行为和生存中的作用。此外,Or52ac1的研究对基因工程和基因治疗也具有重要意义,它可以为疾病诊断和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. 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/