Or52b1-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Or52b1-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-10965

品系全称

C57BL/6JCya-Or52b1em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-56860-Or52b1-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Or52b1-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-10965) 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 52 subfamily B member 1
基因别称
MOR31-2,Olfr690,Ors18
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_020290 | Ensembl: ENSMUST00000061920
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 1
敲除长度
~1.1 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
基因Or52b1是果蝇嗅觉受体家族中的一个成员。嗅觉受体(odorant receptors, ORs)是一类在嗅觉感知中起关键作用的跨膜蛋白。它们存在于嗅觉神经元上,能够识别和结合特定的气味分子,进而触发神经信号,最终传递到大脑中形成嗅觉感知。Or52b1是嗅觉受体家族中的一个基因,它编码的蛋白能够识别特定的气味分子,参与果蝇的嗅觉感知过程。

嗅觉受体基因的复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件。在基因复制后,两个副本通常会以相似的速率积累序列变化。然而,在一些情况下,序列变化的积累是不均匀的,其中一个副本会与其同源基因产生显著差异。这种现象被称为“不对称进化”,在串联基因复制后比在全基因组复制后更为常见,并能够产生全新的基因。例如,在蛾、软体动物和哺乳动物中,不对称进化的例子在复制后的同源异形基因中有所描述,这些新产生的同源异形基因被招募到了新的发育角色中[1]。

在乳腺癌中,除了BRCA1和BRCA2等高外显率基因外,还有许多其他基因与乳腺癌的发生发展相关。这些基因包括参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),它们与乳腺癌的中等风险相关。此外,全基因组关联研究(GWAS)也发现了一些与乳腺癌风险略有增加或降低的常见低外显率等位基因。目前,临床实践中主要使用高外显率基因进行遗传检测,但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遗传检测中[2]。

工程基因电路是后基因组时代研究的一个重点,旨在理解细胞现象是如何从基因和蛋白质的连接中产生的。这种连接产生了类似于复杂电路的分子网络图,需要开发一个数学框架来描述这种电路。从工程的角度来看,构建和分析构成网络的底层模块是实现这种框架的自然途径。最近的测序和基因工程实验进展使得设计合成基因网络成为可能,这些网络可以用于数学建模和定量分析。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。合成基因网络也将导致新的细胞控制逻辑形式,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。基因敲除会导致基因功能的完全丧失,最严重的表型后果是致死性。具有致死性敲除表型的基因被称为必需基因。在裂殖酵母Schizosaccharomyces pombe中,基于全基因组敲除分析,发现大约四分之一的基因可以是必需基因。基因必需性是受背景效应和基因-基因相互作用影响的,与其他基因型-表型关系一样。对于某些必需基因,由敲除引起的致死性可以通过外显子抑制因子得到拯救。这种“必需性绕过”(BOE)的基因-基因相互作用是一种被低估的遗传抑制类型。最近的系统分析发现,裂殖酵母中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用得到拯救[4]。

基因调控网络是细胞中基因表达调控的重要组成部分。这些网络由基因、转录因子和其他调控蛋白组成,它们相互作用以调节基因表达。基因调控网络的研究有助于理解细胞如何响应环境变化和内部信号,从而调节基因表达和细胞功能。基因调控网络的研究也对于理解疾病的发生机制和开发新的治疗方法具有重要意义[5]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件数据库,它提供了一个门户网站,用于分析启动子序列。该数据库包含了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子,并以位置矩阵、一致性序列和特定启动子序列上的单个位点来表示这些调控元件。此外,该数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接。植物CARE数据库是一个重要的资源,用于研究植物基因表达调控和植物发育[6]。

基因片段是基因序列的一部分,它们可以编码蛋白质的一部分或全部。基因片段的研究对于理解基因功能和蛋白质结构具有重要意义。例如,基因片段可以通过基因敲除或基因编辑技术被删除或修改,以研究基因的功能。此外,基因片段也可以用于基因治疗和生物工程中,以产生具有特定功能的蛋白质[7]。

植物抗病反应是由抗病基因(R基因)触发的。R基因编码的蛋白质能够识别病原体相关的分子模式(PAMPs)和效应子,从而激活植物的防御反应。这些防御反应包括细胞壁强化、活性氧产生、抗微生物物质合成和系统性获得抗性等。植物抗病反应的研究对于开发新的抗病策略和保护农作物具有重要意义[8]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的一个重要领域。MHC基因编码的蛋白质在免疫系统中发挥着重要作用,它们负责展示抗原肽,激活T细胞和调节免疫应答。MHC基因的表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXRβ、NFκB、IκB、hXBP-1和NF-Y等。近年来,新的技术,如基因组体内足迹分析,被用于研究MHC基因启动子上的蛋白质-DNA相互作用。这些研究为理解MHC基因表达调控机制提供了新的见解[9]。

基因的定义是生物学中的一个基本概念。基因是遗传信息的单位,它们编码蛋白质或RNA,参与细胞功能和生物学过程。基因的定义经历了长期的发展和演变,从简单的遗传单位到复杂的分子结构,再到现在的多维度概念。基因的定义对于理解遗传学、分子生物学和进化生物学具有重要意义[10]。

综上所述,基因Or52b1是果蝇嗅觉受体家族中的一个成员,它编码的蛋白能够识别特定的气味分子,参与果蝇的嗅觉感知过程。嗅觉受体基因的复制和丢失是动物基因组进化中的常见事件,其中不对称进化是一种重要的现象。此外,基因Or52b1的研究与基因表达调控、基因敲除、植物抗病反应、MHC基因表达调控和基因定义等领域的研究密切相关。对这些领域的深入研究有助于我们更好地理解基因的功能和进化,并为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略。

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/
10. Epp, C D. . Definition of a gene. In Nature, 389, 537. doi:. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9335484/