Or5k15-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or5k15-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08330

品系全称

C57BL/6JCya-Or5k15em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-258999-Or5k15-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5k15-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08330) 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 5 subfamily J member 15
基因别称
MOR184-6,Olfr178
染色体号
Chr 16 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_146997 | Ensembl: ENSMUST00000058564
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
Or5k15是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体超家族。嗅觉受体基因在哺乳动物的嗅觉系统中起着至关重要的作用,它们负责感知气味分子并引发神经信号传递。Or5k15在嗅觉受体基因家族中具有一定的特异性,与其它嗅觉受体基因相比,它的表达模式和功能可能存在差异。

Or5k15的表达主要局限于嗅觉上皮中的嗅觉受体神经元,这些神经元负责检测和识别气味分子。研究表明,Or5k15的表达受到基因复制和进化的影响。在基因复制过程中,Or5k15可能与其他嗅觉受体基因发生不对称进化,导致其功能发生改变。这种不对称进化现象在基因复制后较为常见,有助于产生新的嗅觉受体基因,从而丰富嗅觉系统的功能[1]。

在人类乳腺癌中,Or5k15的表达水平与乳腺癌的发病风险相关。乳腺癌是一种高度异质性的疾病,其中约70%的病例被认为是散发性,而约30%的病例具有家族遗传性。家族性乳腺癌与多种高、中、低渗透性易感基因相关。基因连锁分析已确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们在遗传性综合征中起作用。此外,基于家族和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微升高或降低的常见低渗透性等位基因。目前,仅在临床实践中广泛使用高渗透性基因。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,还需要对中度风险和低风险变异的临床管理进行额外研究[2]。

基因工程和基因调控网络的研究为理解细胞现象的起源提供了新的视角。基因工程的发展使得构建和分析合成基因网络成为可能,这些网络可进行数学建模和定量分析。这些进展标志着基因电路学科的出现,为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络不仅为功能基因组学、纳米技术和基因细胞治疗提供了新的逻辑形式,还可能有助于研究Or5k15等基因在嗅觉系统中的作用[3]。

基因敲除技术是研究基因功能和表型关系的重要手段。基因敲除导致基因功能的完全丧失,但某些基因敲除后会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。必需基因的基因型-表型关系受到背景效应和基因间相互作用的影响。对于某些必需基因,由基因敲除引起的细胞死亡可以通过外显子抑制因子得到挽救,这种基因间相互作用被称为“必需基因的旁路”(BOE)。对裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe进行全基因组敲除分析表明,近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到旁路。这表明Or5k15等基因的必需性可能受到基因间相互作用的调节[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的复杂系统。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达调控的机制,以及基因在细胞功能和疾病发生中的作用。Or5k15作为嗅觉受体基因,可能参与嗅觉系统的基因调控网络,影响嗅觉功能的形成和维持[5]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的数据库,提供了对植物基因启动子序列进行计算机分析的工具。该数据库可用于研究Or5k15等基因的顺式作用调控元件,以及这些元件在嗅觉系统中的作用[6]。

基因片段是指基因序列的一部分,它们可能在基因表达调控中发挥重要作用。Or5k15等基因的基因片段可能参与嗅觉系统的基因表达调控,影响嗅觉功能的形成和维持[7]。

植物抗病反应依赖于抗病基因的表达。抗病基因的表达受到基因调控网络的调控,包括顺式作用调控元件和转录因子的相互作用。Or5k15等基因可能参与嗅觉系统的基因表达调控,影响嗅觉功能的形成和维持[8]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的重要领域。Or5k15等基因可能参与嗅觉系统的基因表达调控,影响嗅觉功能的形成和维持[9]。

基因的定义是生物学研究的基础。Or5k15作为一种嗅觉受体基因,其结构和功能的研究有助于深入理解嗅觉系统的基因表达调控机制[10]。

综上所述,Or5k15是一种重要的嗅觉受体基因,参与嗅觉系统的基因表达调控,影响嗅觉功能的形成和维持。Or5k15的研究有助于深入理解嗅觉系统的基因表达调控机制,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. 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/