Vmn2r56-KO 基因敲除小鼠

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复苏/繁育服务
产品名称

Vmn2r56-KO 基因敲除小鼠

产品编号

S-KO-11323

品系全称

C57BL/6JCya-Vmn2r56em1/Cya

品系背景

C57BL/6JCya

品系编号

KOCMP-629079-Vmn2r56-B6J-VA

品系状态

使用本品系发表的文献需注明: Vmn2r56-KO 基因敲除小鼠 mice (Strain S-KO-11323) 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 56
基因别称
EG629079
染色体号
Chr 7 (Mouse)
转录本 ID
NCBI: NM_001104648.1 | Ensembl: ENSMUST00000163852
修饰方式
全身性基因敲除
靶向范围
Exon 2~5
敲除长度
~5756 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Vmn2r56是一种嗅觉受体基因,属于VMN2R家族。VMN2R家族是一类广泛存在于哺乳动物中的嗅觉受体基因,它们编码的蛋白质在嗅觉信号传导中起着重要作用。嗅觉受体基因的表达受到基因调控网络的精确调控,以确保嗅觉系统的正常功能。

基因Vmn2r56在嗅觉信号传导中发挥着重要作用。它编码的蛋白质能够识别特定的气味分子,并将其转化为神经信号,从而触发嗅觉感知。嗅觉受体基因的表达受到基因调控网络的精确调控,以确保嗅觉系统的正常功能。这些基因的表达受到转录因子的调控,转录因子是一类能够结合到DNA上的蛋白质,能够激活或抑制特定基因的表达。

基因Vmn2r56的表达受到多种转录因子的调控。例如,H-2RIIBP/RXR beta是一种能够结合到VMN2R家族基因启动子上的转录因子,能够激活基因的表达。此外,NF-κB和IκB也是一种能够结合到VMN2R家族基因启动子上的转录因子,它们能够抑制基因的表达。这些转录因子的表达受到基因调控网络的精确调控,以确保嗅觉系统的正常功能。

基因Vmn2r56的表达还受到其他因素的调控。例如,基因Vmn2r56的表达受到细胞信号通路的调控。细胞信号通路是一类能够传递信号的分子网络,它们能够影响基因的表达。例如,NF-κB信号通路能够激活基因Vmn2r56的表达,从而增强嗅觉信号传导。此外,基因Vmn2r56的表达还受到环境因素的调控。例如,气味分子的浓度和种类能够影响基因的表达,从而影响嗅觉信号传导。

基因Vmn2r56的表达受到基因调控网络的精确调控,以确保嗅觉系统的正常功能。这些基因的表达受到转录因子的调控,转录因子是一类能够结合到DNA上的蛋白质,能够激活或抑制特定基因的表达。基因Vmn2r56的表达还受到细胞信号通路的调控,细胞信号通路是一类能够传递信号的分子网络,它们能够影响基因的表达。此外,基因Vmn2r56的表达还受到环境因素的调控,例如气味分子的浓度和种类能够影响基因的表达,从而影响嗅觉信号传导。基因Vmn2r56的研究有助于深入理解嗅觉系统的生物学功能和疾病发生机制,为嗅觉相关疾病的治疗和预防提供新的思路和策略[1][2][3][4][5][6][7][8]。

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/