Or5al6-KO 基因敲除小鼠

下单100%中奖,最高可得千元京东卡
复苏/繁育服务
产品名称

Or5al6-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10001

品系全称

C57BL/6JCya-Or5al6em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-404323-Or5al6-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or5al6-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10001) 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 5 subfamily AL member 6
基因别称
MOR185-12,Olfr1040
染色体号
Chr 2 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207561 | Ensembl: ENSMUST00000099909
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
Or5al6,是一种嗅觉受体基因,属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族。嗅觉受体基因在哺乳动物的嗅觉系统中起着至关重要的作用,它们负责识别和传递气味分子信号,从而产生嗅觉感知。Or5al6在嗅觉识别过程中扮演着特定的角色,对某些特定的气味分子具有高亲和力。

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,通常两个副本都会以大致相同的速率积累序列变化。然而,有时序列变化的积累是不均衡的,一个副本会与它的同源基因发生显著的分化。这种现象被称为“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,并且可以产生新的基因。不对称进化的例子在蛾、软体动物和哺乳动物的复制同源基因中有所描述,这些基因在进化过程中被招募到新的发育功能中[1]。

在人类疾病中,某些基因与乳腺癌的发生发展密切相关。除了BRCA1和BRCA2之外,还有许多其他基因与乳腺癌的风险相关。家族性乳腺癌(约占总病例的30%)与一些高、中、低外显率的易感基因有关。通过家族连锁研究和人群研究,已经确定了与乳腺癌风险相关的基因,包括参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO)。此外,全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微增加或降低的常见低外显率等位基因。目前,仅在临床实践中广泛应用高外显率基因。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被纳入遗传测试中。然而,在将多基因面板测试完全实施到临床工作流程之前,需要对中低风险变异的临床管理进行更多研究[2]。

基因调控网络是细胞功能的核心,它决定了基因的表达模式和细胞的功能。基因调控网络涉及基因与蛋白质之间的相互作用,这些相互作用构成了复杂的分子网络,类似于复杂的电路。为了系统地理解这些网络,需要发展一个数学框架来描述其电路。从工程学的角度来看,构建和分析构成网络的子模块是通向这一框架的自然途径。近年来,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成为可能。这些进展标志着基因电路学科的出现,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细胞控制的新逻辑形式,这可能在功能基因组学、纳米技术和基因与细胞治疗等领域具有重要作用[3]。

基因敲除是一种常用的方法,用于研究基因功能,它会导致基因功能的完全丧失。然而,基因敲除的严重表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。必需基因的研究对于理解基因型-表型关系至关重要。基因组范围的敲除分析表明,酵母基因组中高达约四分之一的基因可能是必需的。基因必需性是受背景效应影响的,并且可能由于基因-基因相互作用而发生变化。对于某些必需基因,由于基因-基因相互作用,敲除导致的致死性可以被拯救。这种“必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种尚未充分研究的遗传抑制类型。最近的一项系统分析表明,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相互作用绕过。这为理解基因功能的多样性和复杂性提供了新的视角[4]。

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。该数据库提供了关于转录因子结合位点的信息,包括位置矩阵、共有序列和特定启动子序列上的个别位点。该数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以便进行更深入的分析。植物CARE数据库还包括用于在查询序列中搜索植物顺式作用调控元件的新功能,以及用于研究共表达基因簇的聚类和基序搜索方法。新的调控元件可以自动提交,并在经过审查后添加到数据库中[5]。

基因片段是基因的一部分,可能具有特定的生物学功能。它们可以参与基因的表达调控、信号转导和其他生物学过程。基因片段的研究对于理解基因的功能和调控机制至关重要。基因片段的研究可以帮助我们更好地理解基因组的结构和功能,以及基因在生物学过程中的作用[6]。

植物抗病性基因在植物防御反应中发挥着重要作用。这些基因可以识别病原体的分子模式,并激活植物的免疫反应。植物抗病性基因的研究对于开发抗病作物和保护植物免受害虫和病原体侵害具有重要意义。植物抗病性基因的研究可以帮助我们更好地理解植物免疫系统的机制,并开发新的抗病作物[7]。

MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,这些转录因子可以与MHC基因启动子相互作用。转录因子与MHC基因启动子的相互作用受到多种因素的影响,包括DNA序列、蛋白质-蛋白质相互作用和环境因素。MHC基因表达的调控机制对于理解MHC基因的功能和免疫系统的功能至关重要。MHC基因表达的调控机制的研究可以帮助我们更好地理解MHC基因在免疫反应中的作用,并开发新的免疫治疗方法[8]。

基因的定义是一个有争议的问题。不同的定义强调了基因的不同方面,例如遗传信息、蛋白质编码和功能。基因的定义对于理解基因的功能和调控机制至关重要。基因定义的研究可以帮助我们更好地理解基因的本质和基因在生物学过程中的作用[9]。

综上所述,Or5al6是一种重要的嗅觉受体基因,在嗅觉识别过程中发挥着关键作用。Or5al6的研究对于理解嗅觉系统的机制和气味感知的生物学过程具有重要意义。Or5al6的研究还可以为开发新的嗅觉相关应用和治疗方法提供基础。

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/