Or51l4-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Or51l4-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08408

品系全称

C57BL/6JCya-Or51l4em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-259102-Or51l4-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or51l4-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08408) 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 L member 4
基因别称
MOR17-1,Olfr630
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147098 | Ensembl: ENSMUST00000106880
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~2.2 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
Or51l4是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体超家族。嗅觉受体基因在哺乳动物的嗅觉系统中起着关键作用,它们通过识别和结合特定的气味分子来启动嗅觉信号传导。Or51l4在人类和其他哺乳动物的嗅觉感知中扮演着重要角色,其功能涉及到嗅觉信号的识别、传递和调节。

Or51l4基因的表达受到多种因素的调控。基因表达调控是基因功能实现的关键环节,涉及到转录、转录后修饰和翻译等多个层面。基因表达调控的失衡与多种疾病的发生发展密切相关,例如癌症、神经退行性疾病等。因此,研究基因表达调控的机制对于疾病的诊断、治疗和预防具有重要意义。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化的常见事件,基因复制后的非对称进化可以产生新的基因并赋予其新的功能。Or51l4基因可能通过非对称进化产生,从而在嗅觉感知中发挥重要作用[1]。

基因表达调控在癌症的发生发展中具有重要作用。Or51l4基因可能在乳腺癌的发生发展中发挥作用。乳腺癌是一种异质性很强的疾病,其中约70%为散发病例,30%为家族性乳腺癌。家族性乳腺癌患者通常在家族中具有高乳腺癌发病率。Or51l4基因可能通过参与DNA修复、细胞信号传导等途径影响乳腺癌的发生发展[2]。

基因表达调控在细胞功能中具有重要作用。基因表达调控可以通过基因工程的方法进行设计和构建。基因工程是一种利用分子生物学技术对基因进行操作的方法,可以用于研究基因功能、治疗疾病等。基因表达调控的基因工程研究可以揭示基因表达调控的机制,并为疾病的治疗提供新的策略[3]。

基因表达调控在基因功能研究中具有重要意义。基因功能研究是生物学研究的重要内容,可以揭示基因在生物体内的功能和作用。基因表达调控的基因功能研究可以揭示基因表达调控对基因功能的影响,并为基因功能的深入研究提供新的思路[4]。

基因表达调控在植物中也具有重要作用。植物基因表达调控的研究可以揭示植物生长发育、抗病性等方面的机制,并为植物育种和农业发展提供新的思路[5]。

基因表达调控在基因定义中也具有重要意义。基因定义是生物学研究的基础,可以揭示基因的本质和特征。基因表达调控的基因定义可以揭示基因表达调控对基因本质的影响,并为基因定义的深入研究提供新的思路[6]。

综上所述,Or51l4基因在嗅觉感知、癌症发生发展、细胞功能、植物生长发育等方面具有重要作用。基因表达调控是基因功能实现的关键环节,涉及到转录、转录后修饰和翻译等多个层面。基因表达调控的失衡与多种疾病的发生发展密切相关,例如癌症、神经退行性疾病等。因此,研究基因表达调控的机制对于疾病的诊断、治疗和预防具有重要意义。

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/