Or6c2-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or6c2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08282

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258932-Or6c2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08282) 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 6 subfamily C member 2
基因别称
MOR114-1,Olfr791
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146930 | Ensembl: ENSMUST00000057477
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
OR6C2基因,全称为Olfactory receptor 6C2,是一种嗅觉受体基因,属于嗅觉受体家族。嗅觉受体基因家族是哺乳动物基因组中最大的基因家族之一,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白位于嗅觉上皮细胞的表面,能够识别并响应不同的气味分子。OR6C2基因在嗅觉感知中发挥重要作用,它编码的蛋白质能够与特定的气味分子结合,从而激活嗅觉信号传导途径,最终导致嗅觉感知。

OR6C2基因在多种哺乳动物中都有发现,包括人类、小鼠、大鼠等。在人类中,OR6C2基因位于11号染色体上,含有7个外显子和6个内含子。研究表明,OR6C2基因在不同个体之间存在较大的序列差异,这可能是导致个体间嗅觉感知差异的原因之一。

在嗅觉受体基因家族中,OR6C2基因具有一些独特的特征。首先,OR6C2基因在基因组中的拷贝数较多,这使得它在嗅觉受体基因家族中占有较大的比例。其次,OR6C2基因的编码序列中存在多个重复序列,这些重复序列可能与其功能多样性有关。此外,OR6C2基因的启动子区域存在一些特殊的顺式作用元件,这些元件可能与基因的表达调控有关。

OR6C2基因在嗅觉感知中的作用机制尚不完全清楚,但研究表明,OR6C2基因编码的蛋白质能够与特定的气味分子结合,并激活嗅觉信号传导途径。嗅觉信号传导途径包括嗅觉受体蛋白、G蛋白、第二信使分子和嗅觉神经元等。当气味分子与OR6C2基因编码的蛋白质结合时,会激活G蛋白,进而激活第二信使分子,最终导致嗅觉神经元的兴奋和嗅觉感知的产生。

OR6C2基因在嗅觉感知中的作用可能与嗅觉受体基因家族的其他成员存在一定的协同作用。例如,OR6C2基因编码的蛋白质可能与其他嗅觉受体蛋白形成异源二聚体,从而扩大其功能范围。此外,OR6C2基因编码的蛋白质可能与其他嗅觉受体蛋白存在竞争关系,从而影响嗅觉感知的精确性和敏感性。

在嗅觉受体基因家族中,OR6C2基因具有一些独特的特征,包括拷贝数多、编码序列存在重复序列和启动子区域存在特殊的顺式作用元件。OR6C2基因编码的蛋白质能够与特定的气味分子结合,并激活嗅觉信号传导途径,从而在嗅觉感知中发挥重要作用。OR6C2基因在嗅觉受体基因家族中的作用可能与其他成员存在一定的协同作用,从而影响嗅觉感知的精确性和敏感性。

为了更好地理解OR6C2基因的功能,研究人员对其进行了比较基因组学研究。在一项关于穿山甲基因组的研究中,研究人员发现穿山甲基因组中OR6C2基因的拷贝数较多,且与其他哺乳动物相比,穿山甲中OR6C2基因的拷贝数更大。此外,研究人员还发现穿山甲基因组中存在一些与OR6C2基因相关的选择性剪接事件,这表明OR6C2基因在穿山甲中可能具有特殊的功能[1]。

此外,OR6C2基因在牛的基因组中也存在一定的多样性。在一项关于意大利牛肉牛品种的遗传多样性和种群历史的研究中,研究人员发现OR6C2基因在多个品种中存在单倍型多样性,这表明OR6C2基因在牛的进化过程中可能经历了选择压力,从而导致了品种间的差异[2]。

综上所述,OR6C2基因是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉感知中发挥重要作用。OR6C2基因在多种哺乳动物中都有发现,且在不同个体之间存在较大的序列差异。OR6C2基因编码的蛋白质能够与特定的气味分子结合,并激活嗅觉信号传导途径,从而在嗅觉感知中发挥重要作用。OR6C2基因在嗅觉受体基因家族中的作用可能与其他成员存在一定的协同作用,从而影响嗅觉感知的精确性和敏感性。此外,OR6C2基因在穿山甲和牛的基因组中存在一定的多样性,这表明OR6C2基因在哺乳动物的进化过程中可能经历了选择压力,从而导致了物种间的差异。

参考文献:
1. Li, Jun, Guo, Ce, Xie, Meiling, Xu, Yanchun, Hua, Yan. 2024. Genomic signatures of sensory adaptation and evolution in pangolins. In BMC genomics, 25, 1176. doi:10.1186/s12864-024-11063-x. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39633301/
2. Fabbri, Maria Chiara, Dadousis, Christos, Tiezzi, Francesco, Biffani, Stefano, Bozzi, Riccardo. 2021. Genetic diversity and population history of eight Italian beef cattle breeds using measures of autozygosity. In PloS one, 16, e0248087. doi:10.1371/journal.pone.0248087. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34695128/