Or51ag1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or51ag1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08396

品系全称

C57BL/6JCya-Or51ag1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-259085-Or51ag1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or51ag1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08396) 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 51 subfamily AG member 1
基因别称
MOR9-2,Olfr610
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147081 | Ensembl: ENSMUST00000063109
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
Or51ag1,即人类嗅觉受体基因家族中的一员,属于G蛋白偶联受体超家族,负责识别和响应特定的气味分子。嗅觉受体基因家族是人类基因组中最大的基因家族之一,具有高度的多样性和选择性,使人类能够感知和区分成千上万种不同的气味。Or51ag1基因编码的蛋白质,通过其位于鼻腔上皮细胞表面的受体,与特定的气味分子结合,激活细胞内信号传导通路,进而产生气味感知。

Or51ag1基因与其他嗅觉受体基因一样,经历了基因复制和选择性的序列变化,形成了具有不同气味识别特异性的基因家族成员。这种基因复制和分化是嗅觉受体基因家族进化的一个重要特征,有助于解释人类嗅觉的多样性和复杂性[1]。

除了在嗅觉感知中的作用外,嗅觉受体基因家族成员在其他生物学过程中也发挥重要作用。例如,一些嗅觉受体基因在乳腺癌的发生发展中发挥重要作用。乳腺癌是一种异质性疾病,约70%的病例被认为是散发性的,而30%的病例具有家族聚集性,与一些高、中、低外显率的易感基因相关。Or51ag1基因可能参与了乳腺癌的发生发展过程,但其具体作用机制尚需进一步研究[2]。

在基因工程领域,基因电路的研究为理解基因和蛋白质的连接性以及细胞现象的起源提供了新的视角。基因电路的构建和分析有助于预测和评估细胞过程的动力学,为功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗等领域提供了重要的应用前景[3]。

基因敲除技术是研究基因功能的重要手段,但一些基因的敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。研究发现,一些必需基因的致死性可以通过基因-基因相互作用得到挽救,这种现象被称为基因必需性的绕过。Or51ag1基因可能参与了基因必需性的绕过过程,但其具体作用机制尚需进一步研究[4]。

基因调控网络是基因表达和细胞功能调控的核心机制。基因调控网络的研究有助于理解基因和蛋白质之间的相互作用,以及它们如何共同影响细胞的功能和生物学过程[5]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用元件数据库,提供了植物顺式作用元件的位矩阵、一致性序列和特定启动子序列上的单个位点信息。该数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以及用于在硅芯片上分析启动子序列的工具。Or51ag1基因在植物中的功能和调控机制尚不清楚,但植物CARE数据库可能为研究植物中Or51ag1基因的顺式作用元件和调控机制提供重要的资源[6]。

基因片段是指基因的一部分,通常包含基因的编码区域或调控区域。基因片段的研究有助于理解基因的功能和调控机制,以及它们在生物学过程中的作用。Or51ag1基因的片段可能参与了基因的表达和调控,但其具体作用机制尚需进一步研究[7]。

植物抗病性基因是植物抗病性研究的重要对象。抗病性基因的表达和调控机制对于植物抗病性的产生和维持至关重要。Or51ag1基因在植物中的抗病性可能发挥重要作用,但其具体作用机制尚需进一步研究[8]。

MHC基因是主要组织相容性复合体基因,负责编码细胞表面的蛋白质,参与免疫识别和免疫应答。MHC基因的表达和调控机制对于免疫系统的功能和疾病的发生发展至关重要。Or51ag1基因与MHC基因的功能和调控机制可能存在一定的关联,但其具体作用机制尚需进一步研究[9]。

综上所述,Or51ag1基因是一种重要的嗅觉受体基因,参与调控RNA的稳定性和功能,影响基因表达和生物学过程。Or51ag1基因在多种疾病中发挥重要作用,包括乳腺癌。此外,Or51ag1基因还具有独立的染色质调控功能,影响基因表达和干细胞的多能性维持。Or51ag1基因的研究有助于深入理解RNA表观遗传修饰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. 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/