Or6c5b-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or6c5b-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10614

品系全称

C57BL/6JCya-Or6c5bem1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-546488-Or6c5b-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or6c5b-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10614) 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 6 subfamily C member 5B
基因别称
EG546488,Gm44444,MOR111-8P,Olfr785,Olfr785-ps1
染色体号
Chr 10 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001305430 | Ensembl: ENSMUST00000204402
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2
敲除长度
~1.9 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
Or6c5b是一种存在于果蝇中的嗅觉受体基因,它是嗅觉受体基因家族的一部分,该基因家族在嗅觉信号传导中起着关键作用。嗅觉受体基因编码的蛋白质负责识别和结合环境中的气味分子,并将这些信号传递到大脑,从而产生嗅觉。Or6c5b基因的表达主要在果蝇的嗅觉器官——触角上,它在识别特定气味分子方面发挥着重要作用。

在基因进化过程中,基因复制和基因丢失是常见的现象,这些动态过程对动物基因组中基因数量的差异起着重要作用。基因复制后,通常两个副本基因会以大致相同的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累非常不均匀,一个副本基因会从它的同源基因中产生显著差异。这种“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,并且可以产生全新的基因[1]。Or6c5b基因可能就是通过这种方式产生的,它在果蝇嗅觉系统中的功能和重要性可能就是由于其与同源基因的这种不对称进化所导致的。

基因在疾病中的作用一直是研究的热点。乳腺癌是一种异质性疾病,其中约70%的病例被认为是散发的。家族性乳腺癌(约30%的患者),通常见于乳腺癌高发的家族中,与多种高、中、低渗透性易感基因相关。家系连锁研究已确定高渗透性基因,如BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53,这些基因负责遗传性综合征。此外,结合家系和人群研究方法表明,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)揭示了许多与乳腺癌风险略微增加或减少相关的常见低渗透性等位基因。目前,仅在临床实践中广泛使用高渗透性基因。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纳入临床工作流程之前,需要进一步研究中等和低风险变体的临床管理[2]。Or6c5b基因在人类中是否有类似的功能,以及是否与乳腺癌等疾病相关,目前尚不清楚。

基因调控网络是细胞内基因表达调控的关键机制。基因调控网络通过基因和蛋白质之间的相互作用,产生分子网络图,这些图类似于复杂的电路。为了系统地理解这些网络,需要开发描述电路的数学框架。从工程学的角度来看,实现这一框架的自然途径是构建和分析构成网络的底层模块。近年来,在测序和基因工程方面的实验进展,通过设计和实施可进行数学建模和定量分析的合成基因网络,使这种方法成为可能。这些发展标志着基因电路学科的兴起,该学科为预测和评估细胞过程的动力学提供了一个框架。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、纳米技术和基因和细胞治疗中具有重要作用[3]。Or6c5b基因在基因调控网络中的角色,以及它如何与其他基因和蛋白质相互作用,以调节嗅觉信号传导,是未来研究的重要方向。

基因敲除是研究基因功能的重要方法,但它可能导致细胞死亡。基因敲除产生的最严重的表型后果是细胞死亡。具有细胞死亡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,基因组中高达约四分之一的基因可以是必需的。与基因型-表型关系一样,基因的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,对于某些必需基因,由敲除引起的细胞死亡可以通过基因间抑制因子得到挽救。这种“必需性的绕过”(BOE)基因-基因相互作用是一种被忽视的遗传抑制类型。最近的一项系统分析发现,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相互作用得到绕过。在这里,我回顾了发现和理解必需性绕过的历史和最近进展[4]。Or6c5b基因在果蝇中是否是必需基因,以及是否有其他基因可以绕过其功能,是研究其功能的重要问题。

植物CARE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、共序序列和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。除了对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。已经实现了新功能,以在查询序列中搜索植物顺式作用调控元件。此外,现在还提供了到一种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。植物CARE关系数据库可通过互联网在http://sphinx.rug.ac.be:8080/PlantCARE/上获得[5]。Or6c5b基因虽然在植物中没有同源基因,但植物CARE数据库提供的信息可以用于研究基因调控网络,以及Or6c5b基因在果蝇嗅觉系统中的调控机制。

基因片段是基因序列的一部分,它们可能具有特定的功能。基因片段的研究对于理解基因的功能和调控机制具有重要意义。Or6c5b基因的特定片段可能对其功能至关重要,因此研究这些片段的功能和调控机制是研究Or6c5b基因的重要方向[6]。

植物抗性基因依赖的植物防御反应是植物抵抗病原体入侵的重要机制。植物抗性基因编码的蛋白质可以识别病原体的分子,并触发植物的防御反应。Or6c5b基因虽然在植物中没有同源基因,但研究植物抗性基因依赖的植物防御反应的机制,可以为理解基因的功能和调控机制提供参考[7]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用。Or6c5b基因虽然在免疫系统中没有直接的作用,但研究MHC基因表达调控的机制,可以为理解基因的功能和调控机制提供参考[8]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念。基因是生物体内编码遗传信息的单位。Or6c5b基因作为果蝇中的一个嗅觉受体基因,是基因的一个重要例子。研究Or6c5b基因的功能和调控机制,可以为理解基因的定义和功能提供重要的参考[9]。

综上所述,Or6c5b基因是一种存在于果蝇中的嗅觉受体基因,它在嗅觉信号传导中发挥着重要作用。Or6c5b基因可能通过基因复制和基因丢失等进化过程产生,并在果蝇嗅觉系统中的功能和重要性可能就是由于其与同源基因的这种不对称进化所导致的。Or6c5b基因在人类中是否有类似的功能,以及是否与乳腺癌等疾病相关,目前尚不清楚。Or6c5b基因在基因调控网络中的角色,以及它如何与其他基因和蛋白质相互作用,以调节嗅觉信号传导,是未来研究的重要方向。Or6c5b基因在果蝇中是否是必需基因,以及是否有其他基因可以绕过其功能,是研究其功能的重要问题。研究Or6c5b基因的特定片段的功能和调控机制,可以为理解基因的功能和调控机制提供重要的参考。研究植物抗性基因依赖的植物防御反应的机制,可以为理解基因的功能和调控机制提供参考。研究MHC基因表达调控的机制,可以为理解基因的功能和调控机制提供参考。研究Or6c5b基因的功能和调控机制,可以为理解基因的定义和功能提供重要的参考。

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/