Tas2r124-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Tas2r124-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-09950

品系全称

C57BL/6JCya-Tas2r124em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-387351-Tas2r124-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Tas2r124-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-09950) 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 124
基因别称
T2R24,Tas2r24,mGR24,mt2r50
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207026.1 | Ensembl: ENSMUST00000076150
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~927 bp
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
Tas2r124是一种位于人类基因组的基因,属于TAS2R家族。TAS2R家族是一类味觉受体基因,主要表达在味蕾细胞上,参与识别和感知苦味。苦味是一种重要的味觉信号,能够帮助人类识别和避免摄入有毒或有害的物质。Tas2r124基因编码的蛋白质是一种七次跨膜受体,具有与苦味物质结合的能力。

在进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,它们对动物基因组的大小和基因数量的差异有着重要的影响。基因复制后,两个副本基因通常以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不对称的,一个副本基因会从它的同源基因中显著分化出来。这种“不对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生实质上新颖的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中,复制后的同源框基因的不对称进化产生了新的同源框基因,这些基因被招募到新的发育角色中[1]。

除了基因复制和丢失,基因突变也是进化过程中的重要因素。基因突变可以导致蛋白质结构和功能的改变,从而影响基因表达和生物学过程。例如,在乳腺癌中,BRCA1和BRCA2基因的突变与遗传性乳腺癌综合征相关。除了BRCA1和BRCA2,还有其他基因也与乳腺癌的风险相关,包括PTEN和TP53等高渗透性基因,以及CHEK2、ATM、BRIP1、PALB2和RAD51C等中等渗透性基因。基因组关联研究(GWAS)还揭示了与乳腺癌风险相关的常见低渗透性等位基因[2]。

除了基因复制和突变,基因表达调控也是进化过程中的重要因素。基因表达调控包括转录调控和转录后调控。转录调控是指对基因转录的启动和抑制,而转录后调控是指对转录产物RNA的修饰和加工。例如,基因工程电路的研究表明,通过设计和构建合成基因网络,可以实现对细胞过程的预测和评估。这些合成基因网络可以提供新的逻辑形式的细胞控制,在功能基因组学、纳米技术和基因治疗等领域具有潜在的应用价值[3]。

基因的丢失或失活可能导致细胞或生物体的死亡,因为这些基因对于正常的生理功能是必需的。然而,一些基因的丢失可以通过基因间相互作用来挽救,这种现象称为基因必需性的绕过(BOE)。例如,在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,近30%的必需基因可以通过BOE相互作用来挽救。这些BOE相互作用表明,基因的功能可以通过其他基因的补偿而得到恢复,从而为基因治疗和细胞工程提供了新的思路[4]。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的一种重要形式。基因调控网络由相互作用的基因和蛋白质组成,它们共同调控基因的表达和细胞的功能。例如,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,提供了对植物基因启动子序列进行计算机分析的工具。该数据库包含了植物顺式作用调控元件的位置矩阵、保守序列和个体位点,以及与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。此外,该数据库还提供了对植物顺式作用调控元件进行搜索和聚类的新功能[5]。

基因片段是基因的一部分,它们可以独立地表达和调控。基因片段的研究有助于理解基因的结构和功能,以及基因表达调控的机制。例如,植物基因片段的研究表明,基因片段可以通过重新组合和拼接产生新的基因和新的功能[6]。

植物的抗病反应可以通过抗病基因来调控。抗病基因编码的蛋白质可以识别病原体的分子模式,并激活植物的抗病反应。例如,植物的抗病基因可以识别病原体的效应蛋白,并激活植物的防御反应[7]。

MHC基因的表达受到多种转录因子的调控。转录因子是一类可以结合到DNA上的蛋白质,它们可以调控基因的转录。例如,H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y等转录因子可以与MHC基因的启动子结合,并调控MHC基因的表达[8]。

基因的定义是一个有争议的问题。一些科学家认为,基因是一个可以编码蛋白质或RNA的DNA序列,而另一些科学家认为,基因是一个具有遗传功能的DNA序列。这个问题仍然是一个活跃的研究领域[9]。

综上所述,基因Tas2r124是一种重要的味觉受体基因,参与识别和感知苦味。Tas2r124的研究有助于深入理解味觉感知的生物学机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。此外,基因复制、丢失、突变、表达调控、必需性的绕过和调控网络等进化过程和机制也对基因的功能和疾病的发生有着重要的影响。这些研究成果为我们提供了新的视角来理解基因的生物学功能和进化过程,并为基因治疗和细胞工程提供了新的思路和策略。

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/