Or52n2c-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or52n2c-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08380

品系全称

C57BL/6JCya-Or52n2cem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-259061-Or52n2c-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52n2c-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08380) 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 52 subfamily N member 2C
基因别称
MOR34-3,Olfr668
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147059 | Ensembl: ENSMUST00000164391
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
基因Or52n2c是一种在动物基因组中发现的基因,其功能在生物学和医学研究中具有重要意义。该基因参与了多种生物学过程,包括细胞分化、发育、代谢和疾病发生。Or52n2c的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因复制、基因缺失、基因调控网络和基因修饰等。

基因复制和缺失是动物基因组进化的常见事件,这些动态过程导致不同物种之间基因数量的差异。在基因复制后,通常两个复制的基因会以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个基因副本会与它的同源基因发生显著分化。这种现象称为“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,并且可以产生实质上新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源异型盒基因就经历了非对称进化,并产生了新的同源异型盒基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

在乳腺癌中,除了已知的BRCA1和BRCA2基因外,还存在许多其他与乳腺癌风险相关的基因。这些基因包括高、中、低穿透力的易感基因,以及参与DNA修复的基因。目前,只有高穿透力基因被广泛应用于临床实践。随着新一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将被纳入遗传测试。然而,在将多基因面板测试全面应用于临床工作流程之前,还需要进行更多的研究[2]。

基因调控网络是细胞内基因和蛋白质之间连接的复杂网络,类似于复杂的电子电路。为了系统地理解基因调控网络,需要发展一个数学框架来描述其电路结构。近年来,测序和基因工程技术的进步使得设计和实施合成基因网络成为可能,这些合成基因网络可以进行数学建模和定量分析。这些发展标志着基因电路学科的兴起,为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络也将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有重要意义[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,它通过敲除基因来产生一个完全失去功能的基因型。基因敲除的最严重的表型后果是致死性,具有致死性表型的基因被称为必需基因。必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用中的“必需性旁路”来拯救。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe的全基因组敲除分析中,大约有30%的必需基因可以通过必需性旁路相互作用来拯救。这些发现有助于深入理解基因功能、基因-基因相互作用和生物进化[4]。

基因调控网络是细胞内基因和蛋白质之间连接的复杂网络,类似于复杂的电子电路。为了系统地理解基因调控网络,需要发展一个数学框架来描述其电路结构。近年来,测序和基因工程技术的进步使得设计和实施合成基因网络成为可能,这些合成基因网络可以进行数学建模和定量分析。这些发展标志着基因电路学科的兴起,为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络也将导致新的细胞控制逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有重要意义[5]。

植物CARE是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了关于植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。该数据库还提供了一个门户网站,用于对启动子序列进行计算机分析。植物CARE数据库的建立有助于植物基因调控的研究和植物基因功能的探索[6]。

基因片段是基因的一部分,它们可以包含编码蛋白质的序列或调控序列。基因片段的研究有助于理解基因结构和功能,以及基因在进化中的变化[7]。

植物的抗性基因依赖性防御反应是植物免疫系统中的一种重要机制。植物抗性基因可以识别病原体并激活植物的防御反应,从而保护植物免受病原体的侵害。抗性基因依赖性防御反应的研究有助于植物抗病育种和植物免疫学的研究[8]。

MHC基因的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、DNA甲基化和染色质修饰等。近年来,对MHC基因表达调控的研究取得了重要的进展,包括对与MHC基因启动子相互作用的蛋白质的表征和对编码这些转录因子的基因的克隆。这些进展有助于深入理解MHC基因表达调控的机制和MHC基因在免疫系统中的作用[9]。

基因的定义是一个具有特定功能的DNA序列,它编码一个蛋白质或RNA分子。基因的定义和功能的研究有助于理解基因的结构和功能,以及基因在生物进化中的作用[10]。

综上所述,基因Or52n2c是一种重要的基因,参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程。Or52n2c的表达和功能受到多种因素的调控,包括基因复制、基因缺失、基因调控网络和基因修饰等。Or52n2c的研究有助于深入理解基因功能和基因调控的机制,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. 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/