Or7g32-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or7g32-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08261

品系全称

C57BL/6JCya-Or7g32em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258907-Or7g32-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or7g32-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08261) 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 7 subfamily G member 32
基因别称
MOR155-1,Olfr851
染色体号
Chr 9 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146905.2 | Ensembl: ENSMUST00000064582
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~936 bp
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
Olfr851是小鼠中的一种嗅觉受体基因,它编码的蛋白质属于嗅觉受体家族,这些蛋白质在嗅觉信号传导中起着关键作用。嗅觉受体基因家族是最大的基因家族之一,其成员的多样性使得哺乳动物能够识别和区分大量的气味分子。Olfr851基因的表达和功能研究对于理解嗅觉信号传导的分子机制具有重要意义。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些过程对物种间基因数量的差异产生了重要影响。在基因复制后,两个副本通常以相似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,其中一个副本与另一个副本发生显著的分化。这种“非对称进化”现象在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并可能产生具有实质性新颖性的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌高发家庭中,与一些高、中、低渗透性易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了许多与乳腺癌风险略微增加或降低相关的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因在临床实践中得到广泛应用。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将被纳入基因检测。然而,在多基因面板检测完全实施到临床工作流程之前,还需要对中度和低风险变异的临床管理进行更多研究[2]。

基因调控网络是细胞内部基因和蛋白质相互连接形成的复杂网络。这些网络的连通性产生了类似于复杂电子电路的分子网络图,系统性的理解需要开发描述电路的数学框架。从工程的角度来看,通往这一框架的自然途径是构建和分析构成网络的底层模块。近年来,测序和基因工程的实验进展使得这一方法成为可能,通过设计和实施易于数学建模和定量分析的合成基因网络。这些发展标志着基因电路学科的出现,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。合成基因网络还将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗方面具有重要意义[3]。

基因敲除产生完全的基因功能丧失表型,是探索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。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达四分之一的基因可能是必需的。与基因型-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,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外显子抑制因子得到挽救。这种“必需性旁路”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析显示,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来旁路[4]。

植物CARE是一个数据库,包含植物顺式作用调控元件、增强子和抑制剂。调控元件由位置矩阵、保守序列和在特定启动子序列上的单个位点表示。当可用时,提供到EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。转录位点的数据主要从文献中提取,并用越来越多的计算机预测数据进行补充。除了对特定转录因子位点的描述外,还提供了实验证据的置信度、功能信息和在启动子上的位置。已经实现了新的功能来搜索查询序列中的植物顺式作用调控元件。此外,现在还提供了到新的聚类和基序搜索方法的链接,以研究共表达基因簇。新的调控元件可以自动发送,并在经过编辑后添加到数据库中。PlantCARE关系数据库可通过万维网访问[5]。

基因片段是基因的一部分,可以编码蛋白质的特定区域或功能域。这些片段可能通过基因重组或基因复制产生,并在进化和功能上发挥重要作用。基因片段的研究对于理解基因结构和功能、以及基因在进化中的演变具有重要意义[6]。

植物依赖于抗病基因来检测病原体并激活防御反应。抗病基因编码的蛋白质通常包含一个或多个结构域,这些结构域在病原体识别和信号传导中发挥作用。抗病基因的激活可以导致植物防御反应,包括细胞壁加固、激素合成和蛋白质表达的变化,以抵抗病原体的侵袭[7]。

主要组织相容性复合体(MHC)基因的表达受到精确调控,以确保免疫系统的有效功能。MHC基因的调控涉及多种转录因子和DNA结合蛋白,它们与MHC启动子区域相互作用,影响基因的转录。近年来,对与MHC I和II启动子相互作用的蛋白质的更好表征,以及对编码这些转录因子的基因的分离,使得对这些分子在MHC基因调控中的功能分析成为可能。应用新的技术,如基因组体内足迹分析,对MHC启动子进行研究,为这些启动子上的体内蛋白-DNA相互作用提供了见解。新的研究进展还加深了对MHC相关基因的理解[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它指的是携带遗传信息的DNA或RNA序列。基因可以编码蛋白质或RNA分子,这些分子在细胞中发挥各种功能,包括酶活性、结构支持和信号传导。基因的定义随着生物学的发展而不断发展,以适应对基因结构和功能的新的理解。对基因的定义的研究对于理解遗传信息的传递和表达、以及基因在进化中的作用具有重要意义[9]。

综上所述,Olfr851是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉信号传导的分子机制。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,非对称进化现象在基因复制后产生具有实质性新颖性的基因。乳腺癌是一种异质性疾病,与一些高、中、低渗透性易感基因相关。基因调控网络是细胞内部基因和蛋白质相互连接形成的复杂网络,基因电路学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。基因敲除产生完全的基因功能丧失表型,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。植物CARE是一个数据库,包含植物顺式作用调控元件、增强子和抑制剂,为研究植物基因调控提供了重要的资源。基因片段是基因的一部分,可以编码蛋白质的特定区域或功能域,对基因结构和功能、以及基因在进化中的演变具有重要意义。植物依赖于抗病基因来检测病原体并激活防御反应。MHC基因的表达受到精确调控,以确保免疫系统的有效功能。基因的定义是生物学中的一个基本概念,它指的是携带遗传信息的DNA或RNA序列,对基因的定义的研究对于理解遗传信息的传递和表达、以及基因在进化中的作用具有重要意义。

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/
7. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
8. 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/
9. 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/