Or4c101-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4c101-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08272

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c101em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258921-Or4c101-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c101-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08272) 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 101
基因别称
MOR238-2,Olfr1188
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146919 | Ensembl: ENSMUST00000090701
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.0 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
Or4c101是一个基因,其具体功能尚不完全清楚,但据推测它可能涉及嗅觉功能。嗅觉是一种重要的感官功能,它使我们能够感知气味,并与周围环境进行交互。Or4c101基因可能编码一种嗅觉受体,它能够与特定的气味分子结合,并触发嗅觉信号的产生。这些信号随后被传递到大脑,从而产生嗅觉感知。嗅觉受体的基因在进化过程中经历了频繁的复制和丢失事件,这导致了不同物种之间基因数量的差异。在基因复制后,通常两个副本基因以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,一个副本基因会从其同源基因中发生显著的分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因。Or4c101基因可能经历了非对称进化,从而获得了新的功能。Or4c101基因的研究有助于我们了解嗅觉的进化过程和嗅觉功能的调控机制。

在动物基因组进化过程中,基因复制和丢失是频繁发生的事件。基因复制后,两个副本基因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,序列变化的积累非常不均匀,一个副本基因会从其同源基因中发生显著的分化。这种“非对称进化”在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因。Or4c101基因可能经历了非对称进化,从而获得了新的功能。Or4c101基因的研究有助于我们了解基因复制和丢失在进化中的作用,以及非对称进化对基因功能和物种适应的影响[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大部分病例(约70%)被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常与高、中、低渗透性的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传性综合征。此外,结合家族和人群研究方法发现,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)在乳腺癌中揭示了与略微增加或降低乳腺癌风险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纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试完全整合到临床工作流程之前,还需要对中等和低风险变异的临床管理进行额外研究。Or4c101基因的研究可以帮助我们更好地理解乳腺癌的遗传基础和易感基因的调控机制[2]。

基因电路是后基因组研究的一个重要焦点。基因电路的构建和分析可以帮助我们理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生。这种连接性产生了类似于复杂电路的分子网络图,并且需要发展一个数学框架来描述这种电路。基因电路的研究可以揭示细胞过程的动力学,并为功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域提供新的应用。Or4c101基因的研究可以为我们提供一个基因电路的例子,帮助我们更好地理解基因和蛋白质的连接性以及细胞过程的调控机制[3]。

基因敲除是一种常用的方法来研究基因功能。基因敲除会导致基因功能的完全丧失,并且可能导致细胞或生物体的死亡。基因敲除产生的死亡表型被称为必需基因。基因必需性是基因型和表型关系的一个关键问题,基因必需性受基因-基因相互作用的影响。对于某些必需基因,由于基因-基因相互作用,基因敲除导致的死亡表型可以被挽救。这种“绕过基因必需性”(BOE)的基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的研究发现,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。Or4c101基因的研究可以为我们提供一个BOE的例子,帮助我们更好地理解基因必需性的调控机制[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的关键机制。基因调控网络通过基因和蛋白质的相互作用来调控基因的表达水平,从而影响细胞的功能和生物学过程。Or4c101基因的研究可以为我们提供一个基因调控网络的例子,帮助我们更好地理解基因表达的调控机制和细胞功能的调控机制[5]。

PlantCARE是一个植物顺式作用调节元件数据库,它提供了一个平台来分析植物启动子序列。PlantCARE数据库包含了植物顺式作用调节元件、增强子和抑制子的信息,并以位置矩阵、一致序列和特定启动子序列上的单个位点来表示。PlantCARE数据库还提供了与其他数据库的链接,以便于进一步的分析和研究。Or4c101基因的研究可以借助PlantCARE数据库来分析其启动子序列,并预测其顺式作用调节元件[6]。

基因片段是基因的一部分,它们可能具有特定的功能或参与特定的生物学过程。Or4c101基因的研究可以揭示基因片段的功能和生物学作用,并帮助我们更好地理解基因的结构和功能[7]。

植物中的抗病反应依赖于抗性基因。抗性基因可以识别病原体并触发植物的抗病反应。Or4c101基因的研究可以帮助我们了解抗性基因的功能和植物抗病反应的调控机制[8]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥重要作用,包括抗原呈递和免疫应答的调节。Or4c101基因的研究可以帮助我们了解MHC基因表达调控的机制,并揭示MHC基因在免疫应答中的作用[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念。基因是指生物体中负责遗传信息传递和表达的遗传单位。Or4c101基因的研究可以帮助我们更好地理解基因的定义和基因的功能[10]。

综上所述,Or4c101基因的研究为我们提供了一个了解嗅觉功能、基因进化、乳腺癌遗传基础、基因电路、基因必需性、基因调控网络、植物顺式作用调节元件、基因片段、植物抗病反应和MHC基因表达调控的机会。Or4c101基因的研究可以为我们提供新的见解,并有助于我们更好地理解生物学和疾病发生机制。

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/
10. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/