Or4a47-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or4a47-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08320

品系全称

C57BL/6JCya-Or4a47em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258985-Or4a47-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or4a47-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08320) 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 A member 47
基因别称
MOR231-1,Olfr1256
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146983 | Ensembl: ENSMUST00000099763
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
Or4a47是一种嗅觉受体基因,位于人类基因组中。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,负责编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白在嗅觉信号传导中起着至关重要的作用。嗅觉受体蛋白位于嗅觉神经元的嗅觉感受器上,能够识别和结合特定的气味分子,从而产生嗅觉信号。Or4a47基因的具体功能尚不完全清楚,但研究表明,它可能参与了对特定气味分子的识别和响应。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是频繁发生的事件,这些动态过程对动物基因组的基因数量产生了重要影响[1]。基因复制后,通常两个复制的基因会以大约相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个复制的基因会与其同源基因产生显著差异。这种现象被称为“非对称进化”,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。Or4a47基因可能就是基因复制后发生非对称进化的一个例子,它可能通过非对称进化获得了新的功能,从而在嗅觉信号传导中发挥重要作用。

乳腺癌是一种异质性很强的疾病,约70%的乳腺癌病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约占患者的30%),通常见于乳腺癌发病率高的家庭,与许多高、中、低渗透性的易感基因有关[2]。基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,但基因敲除后最严重的表型后果是致死性。基因的致死性敲除表型被称为必需基因。研究表明,在一些必需基因中,由于基因-基因相互作用,敲除引起的致死性可以被外基因抑制因子拯救,这种现象被称为“必需基因的规避”[3]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的重要组成部分。基因调控网络由各种调控元件组成,包括启动子、增强子和沉默子等。这些调控元件通过相互作用,形成复杂的网络,从而调控基因的表达。基因调控网络的研究对于理解基因表达调控的机制和疾病发生机制具有重要意义[4]。Or4a47基因可能也受到基因调控网络的影响,其表达可能受到各种调控元件的调控。

综上所述,Or4a47是一种重要的嗅觉受体基因,可能通过基因复制和基因丢失等进化过程产生了新的功能,从而在嗅觉信号传导中发挥重要作用。Or4a47基因的表达可能受到基因调控网络的影响,其功能可能与其他基因相互作用,共同参与嗅觉信号的传导和调控。Or4a47基因的研究有助于深入理解嗅觉信号传导的机制,为嗅觉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. 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/
4. 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/