Or4c10-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or4c10-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08317

品系全称

C57BL/6JCya-Or4c10em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258980-Or4c10-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4c10-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08317) 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 10
基因别称
MOR232-3,Olfr1258
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146978 | Ensembl: ENSMUST00000111516
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
Or4c10,也称为Olfactory receptor 4C10,是一种重要的嗅觉受体基因。嗅觉受体基因家族在动物基因组中广泛存在,并且在进化过程中经历了基因复制和基因丢失等动态变化。嗅觉受体基因的复制和丢失在动物基因组进化中扮演了重要角色,影响了不同物种之间基因数量的差异。在基因复制后,通常两个复制的基因会以大致相同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匀的,其中一个复制的基因会与它的同源基因发生显著的序列差异。这种不对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因。Or4c10基因的不对称进化可能与嗅觉受体基因家族的复制和丢失有关,进而影响嗅觉受体的多样性和功能[1]。

在动物基因组进化中,基因复制和基因丢失是常见事件,这些事件对基因数量的变化和物种间的差异产生了重要影响。基因复制后,两个复制的基因通常会以大致相同的速率积累序列变化,但在一些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个复制的基因会与它的同源基因发生显著的序列差异。这种不对称进化在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生新的基因。不对称进化在动物基因组进化中具有重要意义,它可以导致基因功能的改变和新基因的产生。在嗅觉受体基因家族中,不对称进化可能导致嗅觉受体的多样性和功能的增加,进而影响动物的嗅觉感知和适应性。因此,研究Or4c10基因的不对称进化对于理解嗅觉受体的多样性和功能具有重要意义[1]。

Or4c10基因的不对称进化可能与嗅觉受体基因家族的复制和丢失有关,进而影响嗅觉受体的多样性和功能。不对称进化在动物基因组进化中具有重要意义,它可以导致基因功能的改变和新基因的产生。在嗅觉受体基因家族中,不对称进化可能导致嗅觉受体的多样性和功能的增加,进而影响动物的嗅觉感知和适应性。因此,研究Or4c10基因的不对称进化对于理解嗅觉受体的多样性和功能具有重要意义[1]。

除了基因复制和丢失,基因表达调控也是基因组进化中的重要因素。基因表达调控是指基因在特定条件下是否被激活以及激活程度的大小。基因表达调控可以通过多种机制实现,包括转录因子、DNA修饰、非编码RNA等。基因表达调控的多样性是生物多样性的重要基础,它使得生物能够适应不同的环境和生存需求。在嗅觉受体基因家族中,基因表达调控可以影响嗅觉受体的激活和抑制,进而影响嗅觉感知和适应性。因此,研究Or4c10基因的表达调控对于理解嗅觉受体的功能和适应性具有重要意义[2]。

综上所述,Or4c10基因的不对称进化与嗅觉受体基因家族的复制和丢失有关,进而影响嗅觉受体的多样性和功能。研究Or4c10基因的不对称进化对于理解嗅觉受体的多样性和功能具有重要意义。此外,基因表达调控在基因组进化中也起着重要作用,它可以通过多种机制实现,并影响基因的激活和抑制。研究Or4c10基因的表达调控对于理解嗅觉受体的功能和适应性具有重要意义。因此,深入研究Or4c10基因的不对称进化和表达调控,将有助于我们更好地理解嗅觉受体的多样性和功能,并为嗅觉相关的疾病研究和治疗提供新的思路和策略[1,2]。

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. 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/