Vmn1r7-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Vmn1r7-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10106

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn1r7em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-434016-Vmn1r7-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn1r7-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10106) 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
vomeronasal 1 receptor 7
基因别称
EG434016,Gm5568,V1rc31
染色体号
Chr 6 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001166710.1 | Ensembl: ENSMUST00000176252
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~931 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
基因Vmn1r7,全称为“Vomeronasal receptor 7”,是位于哺乳动物基因组中的一个基因,编码一种嗅觉受体蛋白。这类基因在哺乳动物中高度保守,并具有性别特异性的表达模式,通常在雄性个体中表达水平较高。Vmn1r7属于Vmn1r基因家族,这个家族的基因在嗅球中表达,并在嗅觉信号传导中发挥重要作用。Vmn1r基因家族的成员在哺乳动物的社会行为、生殖行为和个体识别中扮演着关键角色[1]。

Vmn1r7基因的进化历程显示出基因重复和不对称进化的特征。基因重复是动物基因组进化的常见事件,重复后的基因副本通常会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,一个基因副本会从其同源基因中显著分化,这种现象称为“不对称进化”。不对称进化在串联基因重复后更为常见,并且能够生成具有全新功能的基因。在哺乳动物的Vmn1r基因家族中,Vmn1r7等基因的不对称进化可能导致了其在嗅觉信号传导中独特功能的产生[2]。

Vmn1r基因家族成员的基因表达受到复杂的基因调控网络的控制。这些基因的表达受到顺式作用元件和转录因子的调控。例如,植物CARE数据库是一个包含植物顺式作用调控元件的数据库,提供了一种工具来分析植物基因启动子序列中的调控元件。尽管这个数据库主要关注植物基因,但其提供的分析方法可以为研究哺乳动物基因调控提供启示[4]。

Vmn1r基因家族成员的表达模式与其功能密切相关。例如,Vmn1r7基因在嗅觉系统中特异表达,其表达模式可能受到基因调控网络的精确控制。基因调控网络中的相互作用可以影响基因表达,并进而影响基因功能。例如,基因敲除技术可以用来研究基因功能,但基因敲除导致的致死性表型可以通过基因-基因相互作用来拯救。这种“基因必需性的绕过”现象表明,基因功能可以通过基因网络中的相互作用来补偿[3]。

基因Vmn1r7的研究对于理解哺乳动物嗅觉系统的功能机制具有重要意义。Vmn1r基因家族成员在嗅觉信号传导中发挥重要作用,其表达模式受到基因调控网络的精确控制。通过对Vmn1r7等基因的研究,我们可以更好地理解嗅觉系统的功能机制,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。同时,基因Vmn1r7的研究也为理解基因进化、基因调控和基因功能提供了重要的模型系统。

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. 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/
4. 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/