Or2r2-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2r2-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08428

品系全称

C57BL/6JCya-Or2r2em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-259144-Or2r2-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2r2-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08428) 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 2 subfamily R member 2
基因别称
MOR257-7P,Olfr456
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001011528 | Ensembl: ENSMUST00000057251
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.1 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
Or2r2基因属于嗅觉受体基因家族,是哺乳动物嗅觉系统的重要组成部分。嗅觉受体基因家族在哺乳动物中高度多样化,负责识别和传递嗅觉信息。Or2r2基因编码的蛋白质是一种嗅觉受体,能够与特定的气味分子结合,从而触发嗅觉信号传递。嗅觉受体基因的多样性使得哺乳动物能够识别和区分各种不同的气味,对于觅食、繁殖和避免危险等方面至关重要。

在嗅觉受体基因家族中,基因复制和丢失是常见的进化事件。基因复制后,两个副本基因通常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,其中一个副本基因会与其同源基因发生显著的分化。这种现象被称为“非对称进化”,在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见。非对称进化可以产生具有新颖功能的基因副本。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源异形基因中,非对称进化产生了新的同源异形基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

除了嗅觉受体基因家族,其他基因家族也存在非对称进化现象。例如,在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还发现了一系列中低外显率基因,如CHEK2、ATM、BRIP1和PALB2等,这些基因与乳腺癌的风险相关[2]。基因组关联研究(GWAS)还发现了一些与乳腺癌风险略有增加或降低的常见低外显率等位基因。这些发现表明,基因复制和丢失在基因家族的进化和功能多样性中起着重要作用。

基因工程和合成基因网络的研究为理解基因和蛋白质之间的相互作用提供了新的思路。通过设计合成基因网络,可以构建和模拟复杂的基因调控系统,从而预测和评估细胞过程的动态变化。合成基因网络的发展为功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域提供了重要的应用前景[3]。

此外,基因敲除技术是研究基因功能和基因型-表型关系的重要方法。基因敲除可以产生完全失去功能的基因型,用于探索基因的功能。然而,对于某些基因来说,敲除后会导致致死表型,这些基因被称为必需基因。最近的研究发现,在某些情况下,基因敲除的致死表型可以通过基因-基因相互作用得到挽救,这种现象被称为“必需基因的绕过”(BOE)。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因的致死表型可以通过BOE相互作用得到挽救[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制。基因调控网络通过一系列的调控元件和相互作用,控制基因的表达和功能。这些调控元件包括转录因子、增强子和沉默子等,它们共同构成了复杂的基因调控网络。对基因调控网络的深入研究有助于揭示基因表达调控的机制和生物学功能[5]。

植物CARE数据库是一个关于植物顺式作用调控元件的数据库,提供了植物cis-acting调控元件、增强子和沉默子的信息。该数据库还提供了分析启动子序列的工具,可以用于预测和分析植物基因的调控网络。植物CARE数据库的建立和发展为植物基因调控研究提供了重要的资源和工具[6]。

基因片段是指基因的一部分序列,可以用于研究基因结构和功能。基因片段的鉴定和分析有助于揭示基因的进化历史和功能多样性。基因片段的研究还可以用于构建合成基因网络和基因工程的应用[7]。

植物抗病性基因依赖植物防御反应,是植物抵抗病原体入侵的重要机制。抗病性基因通过识别病原体相关的分子模式(PAMPs)和病原体效应蛋白,触发植物免疫反应,从而保护植物免受病原体的侵害[8]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥重要作用,参与抗原呈递和免疫应答。对MHC基因表达调控的深入研究有助于揭示免疫应答的机制和免疫相关疾病的发生机制[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,指具有遗传信息的单位。基因的定义随着科学技术的发展而不断演变和完善。基因的定义对于理解遗传信息的传递和生物学功能的调控具有重要意义[10]。

综上所述,Or2r2基因作为嗅觉受体基因家族的一员,在哺乳动物的嗅觉系统中发挥着重要作用。基因复制和丢失是基因家族进化和功能多样性中的重要事件,非对称进化可以产生具有新颖功能的基因副本。基因工程和合成基因网络的研究为理解基因和蛋白质之间的相互作用提供了新的思路。基因调控网络是细胞内基因表达调控的重要机制。基因片段和植物抗病性基因的研究有助于揭示基因的进化历史和功能多样性。MHC基因表达调控和基因的定义是生物学研究中的基本问题。对这些领域的研究有助于深入理解基因的功能和生物学机制,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/