Vmn2r93-KO 基因敲除小鼠

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产品名称

Vmn2r93-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11305

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn2r93em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-627132-Vmn2r93-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn2r93-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11305) 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 2, receptor 93
基因别称
EG627132
染色体号
Chr 17 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001104542 | Ensembl: ENSMUST00000079206
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~4
敲除长度
~9.4 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
Vmn2r93是一种基因,属于VMN2R家族,是脊椎动物基因组中的一种G蛋白偶联受体。VMN2R家族成员在嗅觉系统中发挥着重要作用,特别是在嗅觉信号的传导和嗅觉识别方面。Vmn2r93基因在进化过程中经历了复制和功能分化,这与其在动物行为和嗅觉识别中的作用密切相关。

基因复制和功能分化是动物基因组进化中的常见事件。在基因复制后,两个副本通常以相似的速率积累序列变化。然而,在某些情况下,序列变化的积累可能是不对称的,其中一个副本会与其同源基因产生显著差异。这种“非对称进化”在串联基因复制后比全基因组复制后更为常见,并且可以产生具有新功能的基因[1]。Vmn2r93基因的进化可能也遵循了这一规律,通过非对称进化产生了具有新功能的基因副本。

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,而约30%的病例是家族性的,通常在乳腺癌发病率高的家族中可见。家族性乳腺癌与多种高、中、低渗透性易感基因有关。家族连锁研究已经确定了BRCA1、BRCA2、PTEN和TP53等高渗透性基因,这些基因负责遗传综合征。此外,家族和人群方法表明,参与DNA修复的基因,如CHEK2、ATM、BRIP1(FANCJ)、PALB2(FANCN)和RAD51C(FANCO),与中等的乳腺癌风险相关[2]。虽然目前只有高渗透性基因被广泛应用于临床实践,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。

在基因工程领域,合成基因网络的设计和分析为理解细胞现象提供了新的途径。这些网络可以模拟复杂的电路线图,需要数学框架来描述其电路。合成基因网络不仅可以用于数学建模和定量分析,还可以产生新的细胞控制逻辑形式,在功能基因组学、纳米技术和基因和细胞治疗中具有潜在的重要应用[3]。

基因敲除是一种常用的研究基因功能的方法,通过使基因失活来研究基因对表型的影响。基因敲除导致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。在裂殖酵母的全基因组敲除分析中,基因组中高达约四分之一的基因可能是必需的。基因必需性受到背景效应的影响,并且可能由于基因-基因相互作用而变化。对于一些必需基因,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“必需性回避”(BOE)的基因-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表明,裂殖酵母中近30%的必需基因的必需性可以通过BOE相互作用来回避[4]。

基因调控网络是细胞中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,调控基因的表达,影响细胞的生长、发育和功能。基因调控网络的研究有助于深入理解基因表达调控的机制,为疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[5]。

植物CARE数据库是一个植物顺式作用调控元件数据库,提供了植物顺式作用调控元件、增强子和抑制子的信息。这些调控元件由位置矩阵、一致性序列和特定启动子序列上的单个位点表示。植物CARE数据库还提供了与EMBL、TRANSFAC和MEDLINE数据库的链接,以及用于在查询序列中搜索植物顺式作用调控元件的新功能[6]。

基因片段是指基因的一部分,可以是编码区、非编码区或调控区。基因片段的研究有助于深入理解基因的结构和功能,为基因工程和基因治疗提供新的思路和策略[7]。

植物的抗性基因依赖性防御反应是植物免疫系统的关键组成部分。这些反应包括抗性基因介导的信号传导和防御相关基因的表达。抗性基因依赖性防御反应的研究有助于深入理解植物免疫系统的机制,为植物抗病育种和植物保护提供新的思路和策略[8]。

MHC基因表达调控是免疫学研究的重要领域。MHC基因表达受到多种转录因子的调控,包括H-2RIIBP/RXR beta、NK kappa B、I-kappa B、hXBP-1和NF-Y。新的技术,如基因组体内足迹分析,可以提供有关这些启动子上的蛋白质-DNA相互作用的深入了解。此外,对MHC相关基因的理解也得到了新的进展[9]。

基因的定义是生物学和遗传学研究中的基本概念。基因是遗传信息的基本单位,通过编码蛋白质或RNA分子来调控生物体的生长、发育和功能。基因的定义随着科学技术的进步而不断发展,为基因研究和基因工程提供了重要的理论基础[10]。

综上所述,Vmn2r93是一种重要的基因,属于VMN2R家族,在嗅觉系统中发挥着重要作用。Vmn2r93基因的进化可能经历了复制和功能分化,通过非对称进化产生了具有新功能的基因副本。Vmn2r93基因的研究有助于深入理解嗅觉系统的机制和动物行为,为嗅觉识别和疾病治疗提供新的思路和策略。此外,Vmn2r93基因的研究还可以与其他基因家族和调控网络进行比较,进一步揭示基因表达调控和疾病发生机制的复杂性。

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/