Or3a10-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or3a10-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08336

品系全称

C57BL/6JCya-Or3a10em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-259005-Or3a10-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or3a10-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08336) 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 3 subfamily A member 10
基因别称
M5,MOR255-2,Olfr139
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147003 | Ensembl: ENSMUST00000050678
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
基因Or3a10是存在于某些生物体内的一种基因,关于其具体功能和作用,目前的研究资料有限。基因Or3a10可能与基因复制、基因丢失、基因演化以及基因调控等方面有关。基因复制和基因丢失是动物基因组演化过程中的常见事件,这两种动态过程的平衡对物种间基因数量的差异起到了重要作用。基因复制后,两个复制的基因通常会以相似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衡的,其中一个副本会与其同源基因发生显著差异,这种现象称为“非对称演化”。非对称演化在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,并且可以产生具有全新功能的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大约70%的乳腺癌病例被认为是散发性的,而大约30%的家族性乳腺癌病例通常发生在乳腺癌发病率高的家族中。家族性乳腺癌与多种高、中、低渗透性的易感基因有关。家族连锁研究已经确定了高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因与遗传性综合征有关。此外,结合家族和人群方法的研究表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险有关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透性基因被广泛用于临床实践。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包括在遗传测试中。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,还需要对中低风险变体的临床管理进行更多研究[2]。

基因调控网络是生物信息学中的一个重要研究领域,它关注于基因和蛋白质之间的相互连接,以及这种连接如何产生分子网络图,类似于复杂的电路图。为了系统理解这些网络,需要开发描述电路连接的数学框架。从工程学的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是实现这一框架的自然途径。近年来,测序和基因工程技术的进步使得设计、实施和数学建模合成基因网络成为可能。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程动力学提供了一个框架。合成基因网络还可能导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因细胞治疗具有重要意义[3]。

基因敲除技术是研究基因功能的一种常用方法,它通过完全丧失基因功能来揭示基因在生物体内的作用。基因敲除可能导致最严重的表型后果,即致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。在酵母菌的全基因组敲除分析中,大约四分之一的基因可能是必需基因。与基因型-表型关系一样,基因必需性受背景效应的影响,并可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外基因抑制因子得到挽救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析显示,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到绕过。这为理解和研究基因必需性提供了新的视角和策略[4]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的数据库,它提供了对这些调控元件的定位矩阵、共有序列和特定启动子序列上的单个位点的描述。数据库中还包含了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以便进一步查询。植物CARE数据库还提供了新的功能,可以搜索查询序列中的植物顺式作用调控元件,并链接到新的聚类和模式搜索方法,以研究共表达基因簇。新发现的调控元件可以自动提交,并在经过审查后添加到数据库中[5]。

基因片段是基因的一部分,可能包含基因的一部分功能或调控序列。基因片段的研究有助于理解基因的结构和功能,以及它们在生物体中的调控作用。基因片段的研究在生物信息学和基因工程中具有重要意义[6]。

植物抗病基因依赖性防御反应是植物免疫学研究的一个重要领域。植物抗病基因在植物对病原体的防御中起着关键作用。植物抗病基因依赖性防御反应的研究有助于揭示植物免疫系统的复杂性和机制,并为植物抗病育种和植物免疫工程提供理论基础[7]。

MHC基因表达的调控是免疫学研究的一个关键领域。MHC基因编码的分子在免疫系统中发挥着重要作用,它们参与抗原呈递和免疫识别。MHC基因表达的调控研究有助于理解MHC分子的生物学功能和免疫系统的复杂性,并为免疫相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它描述了生物体内遗传信息的基本单位。基因的定义在不同的研究领域和学科中可能有所不同。基因的定义在遗传学、分子生物学和生物信息学等领域具有重要意义[9]。

综上所述,基因Or3a10是一个重要的基因,它可能与基因复制、基因丢失、基因演化以及基因调控等方面有关。基因Or3a10的研究有助于深入理解基因的生物学功能和疾病发生机制,为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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
7. 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/
8. 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/
9. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/