Or4c108-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4c108-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08255

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c108em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258900-Or4c108-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c108-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08255) 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 4 subfamily C member 108
基因别称
Gm13762,MOR233-7,Olfr1213
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146898 | Ensembl: ENSMUST00000168169
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 3
敲除长度
~1.9 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
Or4c108是一种在人类基因组中编码嗅觉受体的基因。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,它们在嗅觉信号传导中起着关键作用。嗅觉受体基因通过识别并结合特定的气味分子,将嗅觉信号转化为神经信号,从而让我们能够感知和区分不同的气味。

嗅觉受体基因在进化过程中经历了大量的复制和变异,以适应不同的环境需求。在复制过程中,一些基因经历了不对称进化,其中一部分基因的序列变化速度远高于其同源基因,产生了新的基因功能。这种现象在串联基因复制中更为常见,并且可以产生具有全新功能的基因[1]。

嗅觉受体基因在乳腺癌的发生发展中也可能发挥作用。乳腺癌是一种异质性疾病,其发病机制复杂,涉及多个基因和信号通路。除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生发展有关。这些基因包括参与DNA修复的CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)等[2]。

基因调控网络在细胞功能调控中起着重要作用。基因调控网络由基因、蛋白质和调控因子组成,它们相互作用,形成一个复杂的网络系统。这个系统可以精确地调控基因表达,影响细胞的生长、分化和代谢等过程[3]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调控元件的数据库,它提供了关于植物转录因子结合位点和调控元件的信息。这个数据库可以帮助研究人员更好地理解植物基因的表达调控机制,为植物基因工程和育种提供理论依据[4]。

基因片段是基因组中的一部分,它们可能包含一个完整的基因或基因的一部分。基因片段可以参与基因调控和表达,影响细胞的生物学功能[5]。

植物中的抗病基因可以激活植物的抗病反应,保护植物免受病原体的侵害。抗病基因的表达受到多种因素的调控,包括病原体相关分子模式(PAMPs)和病原体效应蛋白等[6]。

MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子与MHC基因的启动子区域结合,影响MHC基因的表达水平。MHC基因的表达调控机制对于免疫系统的正常功能至关重要[7]。

综上所述,Or4c108是一种重要的嗅觉受体基因,它在嗅觉信号传导中起着关键作用。嗅觉受体基因在进化过程中经历了大量的复制和变异,以适应不同的环境需求。此外,嗅觉受体基因还可能与其他基因相互作用,参与基因调控网络和信号通路的调控。这些研究结果有助于我们更好地理解嗅觉信号传导的机制,为嗅觉相关疾病的治疗和预防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. 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/
4. 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/
5. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
6. 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/
7. 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/