Tas2r102-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tas2r102-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09940

品系全称

C57BL/6JCya-Tas2r102em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-387339-Tas2r102-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tas2r102-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09940) were purchased from Cyagen.
交付类型
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性别
基因型
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基本信息

基因研究概述

质控标准

基因
基因全称
taste receptor, type 2, member 102
基因别称
Tas2r2,mGR02,mt2r51
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_199153 | Ensembl: ENSMUST00000069268
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Tas2r102,也称为Taste2受体102,属于Taste2受体家族,是哺乳动物味觉系统中的重要组成部分。Taste2受体家族是一类G蛋白偶联受体,主要分布在味蕾细胞上,负责识别和传递苦味信号。Tas2r102作为Taste2受体家族的一员,在苦味感知中发挥着关键作用。苦味感知对于动物来说至关重要,因为许多有毒物质都具有苦味,能够通过味觉系统进行识别,从而避免摄入有害物质,保障生存。

基因Tas2r102在人类基因组中位于第7号染色体上,其编码的蛋白质由7个跨膜结构域组成。研究表明,Tas2r102基因存在多种单核苷酸多态性(SNPs),这些SNPs可能影响Tas2r102蛋白的结构和功能,进而影响个体的苦味感知能力。例如,一些研究发现,某些SNPs与对特定苦味物质的敏感度相关,而其他SNPs则与苦味感知能力的缺失相关。

苦味感知能力的差异在人类中非常普遍,这与Tas2r102基因的多样性密切相关。研究表明,苦味感知能力的差异可能影响个体的饮食习惯和营养摄入,进而影响健康。例如,对苦味物质敏感的个体可能更倾向于避免摄入苦味食物,导致某些营养素摄入不足,从而影响健康。因此,研究Tas2r102基因及其在苦味感知中的作用对于理解人类味觉感知的多样性以及与健康状况的关系具有重要意义。

在进化过程中,基因的复制和丢失是常见的事件,这些事件在动物基因组进化中起着重要作用。基因复制后,两个副本通常会以相似的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,一个副本会以更快的速度进化,从而与另一个副本产生显著差异,这种现象被称为非对称进化。非对称进化在串联基因复制后更为常见,并且可以产生具有新功能的基因[1]。

乳腺癌是一种异质性较高的疾病,其发生与多种基因相关。除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有一些低外显率基因与乳腺癌的发生风险相关。例如,DNA修复相关基因如CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等,以及基因组关联研究中发现的常见低外显率等位基因,都与乳腺癌的发生风险相关。随着下一代测序技术的发展,越来越多的家族性乳腺癌基因被纳入遗传检测,但针对中等和低风险变异的临床管理仍需进一步研究[2]。

基因电路是细胞内基因和蛋白质之间的相互作用网络,类似于复杂的电路图。基因电路的研究对于理解细胞现象和预测细胞过程动态具有重要意义。近年来,随着测序和基因工程技术的进步,人们已经能够设计和构建可进行数学建模和定量分析的合成基因网络。这些合成基因网络有望为功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域带来新的突破[3]。

基因敲除是研究基因功能的重要手段,通过基因敲除可以产生完全失去功能的基因型。然而,基因敲除也可能导致致命的表型,这类基因被称为必需基因。研究发现,必需基因的致死性可以通过基因间的相互作用得到挽救,这种现象被称为必需性的绕过。例如,在酿酒酵母中,近30%的必需基因可以通过基因间的相互作用绕过其必需性,从而避免致命的表型[4]。

基因调控网络是细胞内基因和蛋白质之间的相互作用网络,对于调控基因表达和维持细胞功能至关重要。基因调控网络的研究有助于理解细胞分化和发育的分子机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路。例如,通过研究基因调控网络,可以发现与疾病相关的关键基因和信号通路,从而为疾病的治疗提供新的靶点[5]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件数据库,包括增强子和抑制子等调控元件。这些调控元件通过位置矩阵、保守序列和特定启动子序列上的个体位点来表示。植物CARE数据库提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,方便用户获取更多信息。此外,植物CARE数据库还提供了一种新的聚类和模式搜索方法,用于研究共表达基因簇。新发现的调控元件可以自动提交并添加到数据库中,为植物基因调控研究提供了重要的资源[6]。

基因片段是指基因的一部分序列,这些序列可能由于基因结构变异、基因重组等原因而产生。基因片段的研究对于理解基因结构和功能具有重要意义。例如,通过研究基因片段,可以揭示基因结构变异对基因功能和疾病发生的影响[7]。

植物抗病基因依赖的防御反应是植物免疫系统的重要组成部分。抗病基因通过识别病原菌相关分子模式(PAMPs)或病原菌效应蛋白来激活植物防御反应。抗病基因依赖的防御反应包括细胞壁加固、活性氧爆发、抗性相关基因表达上调等。这些防御反应有助于植物抵御病原菌的侵染,保护植物健康[8]。

MHC基因是主要组织相容性复合物(MHC)的组成部分,负责呈现抗原肽给T细胞,从而激活免疫应答。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等。研究MHC基因表达的调控机制对于理解免疫系统的功能具有重要意义[9]。

综上所述,基因Tas2r102作为Taste2受体家族的一员,在苦味感知中发挥着重要作用。基因Tas2r102的多样性导致个体间苦味感知能力的差异,进而影响饮食习惯和营养摄入。此外,基因Tas2r102的研究还涉及基因复制、丢失、非对称进化、乳腺癌、基因电路、基因必需性的绕过、基因调控网络、植物顺式作用调控元件、基因片段、植物抗病基因依赖的防御反应和MHC基因表达调控等多个领域。这些研究有助于深入理解基因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/