Or52a24-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or52a24-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-08429

品系全称

C57BL/6JCya-Or52a24em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-259159-Or52a24-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52a24-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-08429) 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 A member 24
基因别称
MOR22-1,MOR22-4P,Olfr1526-ps1,Olfr628
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_147097 | Ensembl: ENSMUST00000218266
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
Or52a24是果蝇基因组中的一种基因,它属于气味受体基因家族。气味受体基因在动物嗅觉系统中起着关键作用,负责感知和识别环境中的气味分子。Or52a24基因编码一个蛋白质,这个蛋白质可以结合特定的气味分子,并将其信号传递给嗅觉神经元,从而产生嗅觉反应。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们之间的平衡对基因数量的差异有着重要影响。在基因复制后,两个副本通常以相似的速度积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均衡的,其中一个副本会与其同源基因产生显著的差异。这种现象称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在基因组复制后更为常见,可以产生具有显著新型功能的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,大多数病例(约70%)被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常见于乳腺癌发病率高的家族,与许多高、中、低渗透率的易感基因有关。家族连锁研究已经确定了一些高渗透率基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,它们负责遗传综合征。此外,基于家族和人群的研究表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了许多与乳腺癌风险略微升高或降低相关的常见低渗透性等位基因。目前,只有高渗透率基因被广泛应用于临床实践。随着下一代测序技术的发展,预计所有家族性乳腺癌基因都将纳入遗传测试。然而,在多基因面板测试完全融入临床工作流程之前,还需要进行额外的临床管理研究和中等和低风险变异的研究[2]。

基因工程电路是后基因组时代研究的一个中心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生。这种连接性产生了类似于复杂电路的分子网络图,系统地理解它们需要开发描述电路的数学框架。从工程的角度来看,自然途径是构建和分析构成网络的基础模块。最近,在测序和基因工程方面的实验进展使得通过设计和实施易于数学建模和定量分析的合成基因网络来实现这一方法成为可能。这些进展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动态提供了一个框架。合成基因网络还将导致新的逻辑形式的细胞控制,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗有重要应用[3]。

了解基因型-表型关系是生物学中的一个核心追求。基因敲除产生完全的失功能基因型,是探索基因功能的一种常用方法。基因敲除的最严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中约有四分之一的基因可以是必需的。与其他基因型-表型关系一样,基因的必需性受背景效应的影响,并可能因基因-基因相互作用而变化。特别是,对于一些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过基因间抑制因子来拯救。这种“必需性绕过”(BOE)的基因-基因相互作用是一种尚未被充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,令人惊讶的是,裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来绕过。在这里,我回顾了揭示和理解必需性绕过的历史和最新进展[4]。

植物CARE是一个植物顺式作用调节元件数据库,以及一个用于在线分析启动子序列的工具的门户网站。调节元件由位置矩阵、一致性序列和在特定启动子序列上的个别位点表示。当可用时,提供到EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。关于转录位点的数据主要从文献中提取,并用越来越多的计算机预测数据补充。除了对特定转录因子位点的通用描述外,还提供了实验证据的置信度、功能信息以及在启动子上的位置。已经实现了新功能来搜索查询序列中的植物顺式作用调节元件。此外,现在还提供了到新的聚类和基序搜索方法的链接,以研究共表达基因簇。新的调节元件可以自动发送,并在经过审查后添加到数据库中。植物CARE关系数据库可以通过万维网在http://sphinx.rug.ac.be:8080/PlantCARE/上获得[5]。

基因片段是基因的一部分,可以是完整的基因序列或部分序列。基因片段可以用于各种生物技术应用,如基因克隆、基因表达和基因治疗。基因片段可以是天然的或人工合成的,可以来自不同物种的基因。基因片段可以用于研究基因的功能和调控,以及开发新的生物技术和治疗方法[6]。

植物抗性基因依赖的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相关分子模式(PAMPs)或效应蛋白,并激活防御反应。植物抗性基因依赖的防御反应可以包括细胞壁加固、活性氧的产生、抗微生物肽的合成和信号转导途径的激活。植物抗性基因依赖的防御反应是植物抵抗病原体侵袭的关键机制,对植物健康和农业生产具有重要意义[7]。

MHC基因表达的调控是免疫系统中一个重要的研究领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫识别和免疫应答中起着关键作用。MHC基因表达的调控受到多种转录因子的调节,包括H-2RIIBP/RXRβ、NKκB、IκB、hXBP-1和NF-Y。新的技术,如基因组体内足迹分析,用于研究这些启动子,提供了对体内蛋白质-DNA相互作用的深入了解。此外,对MHC相关基因的了解也有了新的进展[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念,它指的是编码蛋白质或RNA分子的DNA序列。基因是遗传信息的基本单位,负责将遗传信息从一代传递到下一代。基因可以通过不同的方式表达,包括转录和翻译。基因的表达受到多种因素的调控,包括DNA序列、转录因子和信号转导途径。基因的定义对理解遗传学和分子生物学具有重要意义[9]。

综上所述,Or52a24是果蝇基因组中的一种气味受体基因,参与嗅觉系统的功能。基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,它们之间的平衡对基因数量的差异有着重要影响。乳腺癌是一种异质性疾病,与许多高、中、低渗透率的易感基因有关。基因工程电路是后基因组时代研究的一个中心焦点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生。了解基因型-表型关系是生物学中的一个核心追求。植物CARE是一个植物顺式作用调节元件数据库,以及一个用于在线分析启动子序列的工具的门户网站。基因片段是基因的一部分,可以是完整的基因序列或部分序列。植物抗性基因依赖的防御反应是植物免疫系统中的一种重要机制。MHC基因表达的调控是免疫系统中一个重要的研究领域。基因的定义是生物学中的一个基本概念,它指的是编码蛋白质或RNA分子的DNA序列。这些研究成果对深入理解基因的功能和调控,以及开发新的生物技术和治疗方法具有重要意义[1,2,3,4,5,6,7,8,9]。

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. Mateles, R I. . Gene fragments. In Bio/technology (Nature Publishing Company), 10, 456. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1368495/
7. 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/
8. 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/
9. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/