Or4c115-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or4c115-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08257

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c115em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258902-Or4c115-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c115-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08257) 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 115
基因别称
MOR2335,Olfr1220
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146900 | Ensembl: ENSMUST00000099789
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~2.2 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
Or4c115是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体(GPCR)超家族。嗅觉受体基因在哺乳动物的嗅觉识别中发挥着关键作用,它们负责识别和转导嗅觉信号,从而使得生物体能够感知环境中的气味分子。Or4c115基因编码的蛋白质能够特异性地结合某些气味分子,并通过G蛋白信号通路将这些信号传递到细胞内部,最终导致嗅觉神经元的激活和嗅觉感知。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是动物基因组中频繁发生的事件。基因复制后,两个副本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,序列变化的积累会非常不均匀,一个副本会与它的同源基因发生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在整个基因组复制后更为常见,并且可以产生实质性的新基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,非对称进化发生在复制的同源框基因中,每个案例都产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数乳腺癌病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常发生在乳腺癌发病率高的家族中,与许多高、中、低渗透性的易感基因有关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,基于家庭和人口的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度的乳腺癌风险相关[2]。

基因工程电路是后基因组时代研究的一个重要焦点。理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生出来需要发展一个数学框架来描述电路。从工程的角度来看,自然通向这样的框架是构建和分析构成网络的基础子模块。最近在测序和基因工程方面的实验进展使得通过设计和实施适合数学建模和定量分析的合成基因网络来实现这种方法成为可能。这些发展标志着基因电路学科的出现,该学科提供了一个预测和评估细胞过程动态的框架。合成基因网络还将导致新的逻辑形式的细胞控制,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞疗法有重要应用[3]。

基因敲除产生了一个完全丧失功能的基因型,是探测基因功能的一种常用方法。基因敲除最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因称为必需基因。基于酵母的基因组-wide敲除分析表明,基因组中高达约四分之一的基因可以是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并且可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于一些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子来挽救。这种“绕过必需性”(BOE)的基因-基因相互作用是一种研究不足的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析显示,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过[4]。

基因调控网络在细胞生物学中起着核心作用。它们由一系列复杂的相互作用组成,这些相互作用共同控制基因表达的时间和空间模式,从而决定细胞的命运和功能。基因调控网络的研究可以帮助我们理解发育、分化和疾病发生等生物学过程的分子机制。近年来,随着高通量测序技术和生物信息学方法的发展,基因调控网络的研究取得了显著进展,揭示了越来越多的基因调控机制和调控网络的结构[5]。

植物CARE是一个植物顺式作用调节元件数据库,提供了一种在线工具,用于对启动子序列进行计算机分析。它包含了植物顺式作用调节元件、增强子和抑制子,并以位置矩阵、共有序列和特定启动子序列上的个别位点表示。此外,它还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以提供更全面的信息。植物CARE数据库还提供了一种新的搜索方法,用于在查询序列中搜索植物顺式作用调节元件,并提供了新的聚类和基序搜索方法来研究共表达基因簇[6]。

综上所述,Or4c115基因作为一种嗅觉受体基因,在嗅觉识别中发挥着重要作用。它通过非对称进化产生,并可能具有新的发育功能。此外,基因复制、基因丢失、基因工程电路、基因必需性和基因调控网络等概念在基因进化、功能研究和疾病发生机制中具有重要意义。深入研究Or4c115基因和相关概念将为理解嗅觉识别的分子机制、进化过程和疾病发生机制提供新的思路和策略[1-6]。

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/