Or8u9-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or8u9-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08344

品系全称

C57BL/6JCya-Or8u9em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-259013-Or8u9-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or8u9-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08344) 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 8 subfamily U member 9
基因别称
MOR185-4,Olfr1044
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147011 | Ensembl: ENSMUST00000099906
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Or8u9是果蝇嗅觉系统中的一个重要基因,编码一种嗅觉受体蛋白。嗅觉受体蛋白是嗅觉信号传导通路中的关键组分,它们能够识别并响应特定的化学信号,从而产生嗅觉感受。Or8u9基因的表达和功能在嗅觉受体神经元中具有重要的调控作用,对于果蝇的嗅觉识别和感知能力至关重要。

基因Or8u9的序列和结构特征与嗅觉受体基因家族中的其他基因相似,但在某些方面具有独特性。例如,Or8u9基因的编码序列中含有多个重复序列和保守结构域,这些结构域可能与其功能调控和信号传导有关。此外,Or8u9基因的表达模式也与嗅觉受体神经元的空间分布和功能特性相关,表明其在嗅觉信号传导通路中具有特定的作用。

基因Or8u9的研究对于理解嗅觉系统的发育和功能具有重要意义。通过研究Or8u9基因的表达调控和功能机制,可以揭示嗅觉信号传导通路中的分子机制,为嗅觉障碍和相关疾病的治疗提供新的思路和策略。

基因Or8u9在嗅觉信号传导通路中的作用与基因复制和演化相关。基因复制是动物基因组演化过程中的一种常见事件,它可以导致基因家族的扩张和新基因的产生。在基因复制后,两个副本基因通常会经历序列变化,以适应不同的生物学功能。然而,在某些情况下,一个副本基因可能会经历高度的不对称演化,与其他副本基因发生显著的序列差异。这种现象称为“不对称演化”,在基因复制后常见于串联复制而非全基因组复制。Or8u9基因可能就是一个经历不对称演化的基因,它与其他嗅觉受体基因存在明显的序列差异,并可能具有独特的功能特性[1]。

基因Or8u9的研究也与基因表达调控和基因网络相关。基因表达调控是生物体中基因表达水平调节的重要机制,它影响着生物体的发育、生长和代谢等生物学过程。基因网络是由基因和蛋白质组成的复杂调控系统,通过相互作用和信号传导来调节基因表达和生物学过程。Or8u9基因的表达调控和功能机制可能与基因网络中的其他基因和蛋白质相互作用,共同调节嗅觉信号传导通路中的生物学过程[3]。

基因Or8u9的研究也与基因工程和合成生物学相关。基因工程和合成生物学是利用基因技术和生物技术来构建和设计新的基因和基因网络,以实现特定的生物学功能和应用。通过研究Or8u9基因的序列和结构特征,可以设计新的嗅觉受体基因和基因网络,以增强或改变果蝇的嗅觉识别和感知能力。这对于基因工程和合成生物学的研究和应用具有重要意义[2]。

综上所述,基因Or8u9是果蝇嗅觉系统中一个重要的基因,编码一种嗅觉受体蛋白。基因Or8u9的研究对于理解嗅觉系统的发育和功能具有重要意义,并与基因复制、基因表达调控、基因网络、基因工程和合成生物学等多个领域相关。通过深入研究Or8u9基因的序列、结构、表达调控和功能机制,可以揭示嗅觉信号传导通路中的分子机制,为嗅觉障碍和相关疾病的治疗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. Hasty, Jeff, McMillen, David, Collins, J J. . Engineered gene circuits. In Nature, 420, 224-30. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12432407/
3. 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/