Or13a26-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or13a26-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08306

品系全称

C57BL/6JCya-Or13a26em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258964-Or13a26-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or13a26-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08306) 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 13 subfamily A member 26
基因别称
MOR253-3,Olfr541
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146962 | Ensembl: ENSMUST00000080681
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.1 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
Or13a26,全称为olfactory receptor family 13 subfamily A member 26,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因在嗅觉信号传导中发挥着关键作用,它们编码的蛋白质能够识别和结合挥发性化学物质,从而激活嗅觉信号通路。这些基因在嗅觉系统中的表达和功能对于生物体感知环境中的化学信号至关重要。

Or13a26属于嗅觉受体家族13,这个家族的基因在哺乳动物中高度保守。嗅觉受体基因的复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些基因的复制可能导致新的基因产生,并可能被招募到新的生物学功能中。这种现象被称为基因复制的不对称进化,其中一部分基因拷贝会经历序列的快速变化,而另一部分则保持相对稳定。这种现象在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生具有显著新颖性的基因。例如,在鳞翅目昆虫、软体动物和哺乳动物中,复制的同源盒基因的不对称进化导致了新的同源盒基因的产生,这些基因被招募到了新的发育功能中[1]。

Or13a26的表达和功能受到基因调控网络的精细控制。基因调控网络是一个复杂的系统,其中基因的表达受到其他基因和调控因子的调控。这些调控因子包括转录因子、染色质修饰因子和表观遗传修饰因子等。基因调控网络的复杂性使得基因表达和功能的调控成为一个复杂的生物学问题。

Or13a26的表达和功能还受到表观遗传修饰的影响。表观遗传修饰是指在DNA序列不发生改变的情况下,基因表达和功能发生可遗传的改变。表观遗传修饰包括DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA等。这些修饰可以影响基因的表达和功能,从而影响生物体的发育和疾病发生。

Or13a26在疾病发生中也发挥着重要作用。例如,乳腺癌是一种异质性疾病,其中家族性乳腺癌约占30%,通常与高、中、低渗透性的易感基因相关。Or13a26基因的突变或异常表达可能影响乳腺癌的发生和发展。此外,Or13a26基因的突变或异常表达还可能与其他疾病的发生和发展相关,如心血管疾病、糖尿病等。

总之,Or13a26是一种重要的嗅觉受体基因,它在嗅觉信号传导、基因调控网络、表观遗传修饰和疾病发生中发挥着重要作用。对Or13a26基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导的机制、基因调控网络的复杂性、表观遗传修饰的影响和疾病发生的机制。这些研究对于开发新的治疗方法、预防疾病和改善人类健康具有重要意义[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]。

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/