Or4c127-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or4c127-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08314

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c127em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258976-Or4c127-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c127-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08314) were purchased from Cyagen.
交付类型
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基因型
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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 127
基因别称
MOR234-1,Olfr1262,or-leaf2
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146974 | Ensembl: ENSMUST00000061701
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
Or4c127,也称为Olfactory receptor family 4 subfamily C member 127,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因是一类编码嗅觉受体的基因,这些受体位于嗅觉上皮细胞上,能够识别和响应环境中的气味分子。Or4c127基因的表达产物是一种嗅觉受体蛋白,负责识别特定的气味分子,并将信号传递到大脑,从而产生嗅觉感受。Or4c127基因在嗅觉系统中发挥着重要的作用,参与调控嗅觉信号传导和嗅觉感知。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,这些动态过程对动物基因组中基因数量的差异做出了重要贡献。在基因复制后,两个拷贝的基因通常会以相似的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均衡的,其中一个拷贝会与它的同源基因发生显著分化。这种“不对称进化”现象在串联基因复制后比在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。有研究表明,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源异形盒基因经历了不对称进化,产生了新的同源异形盒基因,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,大约70%的病例被认为是散发性病例。家族性乳腺癌(约占患者的30%)通常在乳腺癌发病率高的家族中观察到,与一些高、中、低渗透性的易感基因相关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传性综合征。此外,结合家族和人群方法表明,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[2]。

基因调控网络是生物体内基因表达调控的重要机制。这些网络由基因、蛋白质和调控元件组成,通过相互作用和信号传导来调节基因表达和细胞功能。基因调控网络的研究对于理解生物体的发育、分化和疾病发生机制具有重要意义[3]。

植物CARE是一个数据库,收集了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子。这些调控元件通过位置矩阵、保守序列和特定启动子序列上的单个位点来表示。除了对特定转录因子位点的描述,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。植物CARE数据库可以通过互联网访问,并提供了新的功能,如查询序列中植物顺式作用调控元件的搜索[4]。

基因片段是基因的一部分,可能包含基因的功能性结构域或调控元件。基因片段的研究对于理解基因的功能和调控机制具有重要意义[5]。

植物的抗病反应与抗病基因有关。抗病基因编码的蛋白质能够识别病原体的分子模式,并激活植物的防御反应。抗病基因的激活可以导致植物产生抗病反应,如细胞死亡、活性氧的产生和抗病相关基因的表达[6]。

MHC基因的表达调控对于免疫系统的功能至关重要。MHC基因编码的蛋白质在抗原呈递和免疫识别中发挥重要作用。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,如H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y。对MHC基因启动子的研究提供了对这些转录因子与DNA相互作用的深入了解,并揭示了MHC相关基因的调控机制[7]。

基因的定义是一个复杂的问题,涉及到遗传信息的传递和基因功能的表达。基因是生物体内编码蛋白质或其他功能分子的DNA序列,通过转录和翻译过程产生功能性的蛋白质。基因的定义对于理解遗传信息的传递和生物体的功能具有重要意义[8]。

综上所述,Or4c127是一种嗅觉受体基因,在嗅觉系统中发挥着重要的作用。基因复制和基因丢失是进化过程中常见的现象,可以产生具有新颖性的基因。乳腺癌易感基因的研究对于理解乳腺癌的发病机制具有重要意义。基因调控网络是生物体内基因表达调控的重要机制。植物CARE数据库为植物顺式作用调控元件的研究提供了重要的资源。基因片段的研究对于理解基因的功能和调控机制具有重要意义。植物的抗病反应与抗病基因有关。MHC基因的表达调控对于免疫系统的功能至关重要。基因的定义是一个复杂的问题,涉及到遗传信息的传递和基因功能的表达。对Or4c127基因的研究可以深入理解嗅觉系统的功能和基因调控机制,为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

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. 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/
4. 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/
5. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
6. 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/
7. 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/
8. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/