Tas2r110-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Tas2r110-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09944

品系全称

C57BL/6JCya-Tas2r110em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-387344-Tas2r110-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tas2r110-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09944) 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
taste receptor, type 2, member 110
基因别称
T2R10,Tas2r10,mt2r57
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_199155 | Ensembl: ENSMUST00000082014
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
Tas2r110是一种位于人类第7号染色体上的基因,属于T2R基因家族,编码一种苦味受体。T2R基因家族成员负责识别并传递苦味信号,从而帮助人类避免摄入有毒或有害物质。Tas2r110的表达主要位于味蕾细胞中,尤其是在舌头上的味蕾中,但也在其他组织,如肠、肺、肾和心脏中检测到。Tas2r110的表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和信号通路等。

Tas2r110的表达模式与苦味受体基因家族中的其他成员有所不同。在T2R基因家族中,Tas2r110与Tas2r108和Tas2r109两个基因具有高度相似性,它们共同构成了T2R基因家族中的苦味受体亚家族。研究表明,Tas2r110的表达水平与个体的苦味敏感度相关,而Tas2r108和Tas2r109的表达水平则与苦味敏感度无关。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件。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匀的,一个副本会从其同源基因中显著分化出来,这种现象被称为“不对称进化”。研究表明,T2R基因家族中的不对称进化现象较为常见,Tas2r110就是其中的一个例子。通过对T2R基因家族成员的序列分析,可以发现Tas2r110在进化过程中与其他基因相比发生了显著的序列变化,这可能是由于自然选择或其他进化压力导致的[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中约70%的病例被认为是散发性的。家族性乳腺癌(约30%的患者)通常出现在乳腺癌发病率高的家族中,与多种高、中、低渗透性的易感基因相关。基因敲除技术是研究基因功能的重要方法,但有些基因敲除会导致细胞死亡,这些基因被称为必需基因。研究表明,基因敲除后细胞死亡的现象可以通过基因-基因相互作用来挽救,这种现象被称为“必需性的绕过”(BOE)。BOE现象在酵母中的研究表明,大约30%的必需基因可以通过BOE相互作用来挽救,这为研究基因功能和生物学过程提供了新的思路[2]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。基因表达受到多种因素的调控,包括转录因子、表观遗传修饰和信号通路等。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达调控的机制,以及其在疾病发生和发展中的作用。近年来,基因调控网络的研究取得了显著进展,为疾病的治疗和预防提供了新的思路和策略[3]。

综上所述,Tas2r110是一种重要的苦味受体基因,参与识别和传递苦味信号。Tas2r110的表达受到多种因素的调控,并在进化过程中发生了显著的序列变化。基因复制、基因丢失和基因调控网络是动物基因组进化中的重要事件,对基因功能的发挥和疾病的发生发展具有重要意义。通过深入研究Tas2r110和其他苦味受体基因的功能和调控机制,有助于揭示苦味感知的生物学过程,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. 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/
3. 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/