Or1e34-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or1e34-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08340

品系全称

C57BL/6JCya-Or1e34em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-259009-Or1e34-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or1e34-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08340) 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 1 subfamily E member 34
基因别称
MOR135-8,Olfr394
染色体号
Chr 11 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147007 | Ensembl: ENSMUST00000071478
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Or1e34,也称为olfactory receptor 1E34,是一种嗅觉受体基因。嗅觉受体基因在哺乳动物中编码嗅觉受体蛋白,这些蛋白位于嗅觉神经元中,负责检测和识别各种气味分子。Or1e34属于一个庞大的基因家族,该家族在哺乳动物基因组中高度多样化,负责感知不同的气味刺激。嗅觉受体基因的多样性对于哺乳动物适应各种环境和食物来源至关重要。

Or1e34基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因复制、基因丢失和基因表达调控等。基因复制是动物基因组进化中频繁发生的事件,基因复制后,两个拷贝的基因通常以大致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,一个拷贝会与其同源基因发生显著分化。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,可以产生新的基因,这些新基因可能会被招募到新的发育过程中[1]。

Or1e34基因的表达可能受到基因调控网络的影响。基因调控网络是一系列相互作用和相互依赖的基因,它们协同工作以控制基因表达。基因调控网络可以受到多种因素的影响,包括环境信号、细胞内信号和表观遗传修饰等。Or1e34基因的表达可能受到其他基因的调控,这些基因可能编码转录因子、DNA结合蛋白或信号转导分子等。通过基因调控网络的分析,可以揭示Or1e34基因在嗅觉信号传导中的功能和调控机制[2]。

Or1e34基因的表达可能受到表观遗传修饰的影响。表观遗传修饰是一系列可逆的化学变化,它们可以影响基因表达而不改变DNA序列。表观遗传修饰包括DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA调控等。Or1e34基因的表达可能受到DNA甲基化和组蛋白修饰的调控,这些修饰可以改变基因的转录活性和染色质结构。通过研究Or1e34基因的表观遗传修饰,可以揭示其在嗅觉信号传导中的功能和调控机制[3]。

Or1e34基因的表达可能受到基因复制和基因丢失的影响。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中频繁发生的事件,这些事件可以导致基因家族的多样性和功能的分化。Or1e34基因可能与其同源基因存在非对称进化,其中一个拷贝发生了显著的序列变化,而另一个拷贝保持相对稳定。这种非对称进化可以产生新的嗅觉受体基因,这些新基因可能具有不同的功能或能够感知不同的气味分子[1]。

Or1e34基因的表达可能受到基因片段的影响。基因片段是一段DNA序列,它可能不包含完整的基因结构,但仍然具有一定的生物学功能。基因片段可能参与基因表达调控或非编码RNA的生成。Or1e34基因的表达可能受到基因片段的调控,这些基因片段可能编码转录因子、DNA结合蛋白或信号转导分子等。通过研究Or1e34基因的基因片段,可以揭示其在嗅觉信号传导中的功能和调控机制[4]。

综上所述,Or1e34基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与调控嗅觉信号传导和气味感知。Or1e34基因的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因复制、基因丢失、基因调控网络、表观遗传修饰和基因片段等。通过研究Or1e34基因的调控机制和功能,可以深入理解嗅觉信号传导的生物学过程和疾病发生机制,为嗅觉障碍和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. 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/
3. 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/
4. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/