Or2b7-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or2b7-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10003

品系全称

C57BL/6JCya-Or2b7em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-404335-Or2b7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or2b7-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10003) 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 2 subfamily B member 7
基因别称
MOR256-36,MOR256-63,Olfr1365,Olfr1535
染色体号
Chr 13 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_207572 | Ensembl: ENSMUST00000068163
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
Or2b7是一种编码嗅觉受体的基因。嗅觉受体基因家族是最大的基因家族之一,在哺乳动物中负责感知和识别各种气味分子。这些受体在鼻上皮的嗅觉感受神经元上表达,并将气味分子的信号传递到大脑的嗅觉中心,从而产生嗅觉感知。Or2b7基因的产物在嗅觉信号传导中发挥重要作用,其功能缺失或突变可能导致嗅觉障碍或嗅觉丧失。

基因复制和基因丢失是动物基因组进化中的常见事件,这些动态过程的平衡导致不同物种之间基因数量的显著差异。在基因复制后,两个副本通常以大致相同的速度积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累是不均匀的,一个副本会与它的同源基因产生明显的差异。这种“非对称进化”似乎在串联基因复制后比在全基因组复制后更常见,并且可以产生实质上新的基因。例如,在蛾类、软体动物和哺乳动物中复制的同源异形框基因就存在非对称进化,产生了新的同源异形框基因,这些基因被招募到新的发育功能中[1]。

乳腺癌是一种异质性疾病,其中大多数病例(约70%)被认为是散发的。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庭中,与多种高、中、低渗透率的易感基因相关。家系连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透率基因,这些基因负责遗传综合征。此外,基于家系和人群的方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中度乳腺癌风险相关。乳腺癌的全基因组关联研究(GWAS)揭示了与乳腺癌风险略微升高或降低的相关常见低渗透率等位基因。目前,仅在临床实践中广泛使用高渗透率基因。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包括在基因检测中。然而,在将多基因面板测试完全纳入临床工作流程之前,需要进一步研究临床管理中中度和低风险变异[2]。

基因工程电路是后基因组研究的一个重点,旨在理解细胞现象如何从基因和蛋白质的连接性中产生。这种连接性产生类似于复杂电子电路的分子网络图,系统性的理解需要开发描述电路的数学框架。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层子模块是通往这种框架的自然途径。测序和基因工程的实验进展使得通过设计和实施适合数学建模和定量分析的合成基因网络来实现这种方法成为可能。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科提供了一个预测和评估细胞过程动态的框架。合成基因网络还将导致细胞控制的新逻辑形式,这可能对功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗具有重要意义[3]。

基因敲除产生完全的基因失活基因型,是探测基因功能的常用方法。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被称为必需基因。基于酵母的全基因组敲除分析表明,基因组中高达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,基因必需性受背景效应的影响,并且可能因基因-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外基因抑制因子得到拯救。这种“必需性绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的一项系统性分析表明,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。在这里,我们回顾了揭示和理解必需性绕过的历史和最新进展[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的关键机制,涉及一系列复杂的相互作用,包括转录因子、DNA结合蛋白、非编码RNA和信号传导分子。这些网络决定了基因表达的时空模式,从而影响细胞分化和发育、代谢和应激反应等生物学过程。对基因调控网络的深入研究有助于理解基因表达调控的机制和功能,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

PlantCARE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。调控元件由位置矩阵、一致性序列和在特定启动子序列上的单个位点表示。当可用时,提供到EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。转录位点的数据主要从文献中提取,并补充了越来越多的计算机预测数据。除了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、功能信息和在启动子上的位置。已经实现了新的功能来搜索查询序列中的植物顺式作用调控元件。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。新的调控元件可以自动发送,并在经过审查后添加到数据库中[6]。

基因片段是基因序列的一部分,可以是编码序列、非编码序列或调控序列。它们在基因表达调控、基因编辑和基因治疗等方面具有重要意义。基因片段的研究有助于深入理解基因结构和功能,为基因工程和基因治疗提供新的思路和策略[7]。

植物依赖抗性基因的防御反应是植物免疫系统中的一种重要机制,涉及一系列复杂的信号传导和基因表达调控。抗性基因编码的蛋白质可以识别病原体相关分子模式(PAMPs)和效应蛋白,从而激活植物免疫反应,包括细胞死亡、防御相关基因的表达和次级代谢产物的产生。植物依赖抗性基因的防御反应在植物抗病性中发挥着重要作用,为植物抗病育种和抗病基因工程提供了理论基础[8]。

MHC基因表达调控是免疫系统中的重要机制,涉及一系列复杂的相互作用,包括转录因子、DNA结合蛋白和信号传导分子。MHC基因编码的蛋白质在抗原呈递和免疫反应中发挥着重要作用。对MHC基因表达调控的深入研究有助于理解免疫系统的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[9]。

综上所述,Or2b7基因是一种编码嗅觉受体的基因,在嗅觉信号传导中发挥重要作用。Or2b7基因的进化、功能和表达调控等方面的研究有助于深入理解嗅觉感知的机制和功能,为嗅觉障碍和嗅觉丧失的治疗和预防提供新的思路和策略。此外,Or2b7基因的研究还可以为基因复制、基因丢失、基因必需性绕过、基因调控网络、基因工程电路和植物免疫等领域的深入研究提供新的线索和思路[1-9]。

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. 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/