
反義RNA
When sense and antisense RNA molecules meet, they bind to each other and form double-stranded RNA.
當感覺和抗感覺RNA分子相遇的時候,他們結合在一起形成雙鍊的RNA。
Conclusion PCNA antisense RNA can significantly suppress the in vitro growth of gastric cancer cell line.
結論pcna基因反義rna對胃癌細胞的生長具有明顯的抑制作用。
Objective To explore the effect of antisense RNA on hepatitis B virus (HBV) replication and antigen synthesis.
目的了解反義乙型肝炎病毒(HBV)基因轉移、表達的抗HBV作用。
Objective to observe the effects of antisense RNA of connective tissue growth factor (CTGF) on rat liver fibrosis.
目的觀察結締組織生長因子(CTGF)反義rna對實驗性肝纖維化的影響。
With the discovery of antisense RNA and further research, antisense RNA technique has been applied in the study of gene regulation.
隨着反義rna的發現及對其研究的深入,反義rna技術已被廣泛應用于基因調控的研究中。
反義RNA(antisense RNA)是一種通過堿基互補配對與靶标信使RNA(mRNA)結合的非編碼RNA分子,在基因表達調控中發揮重要作用。其作用機制主要包括物理阻礙核糖體結合位點,或招募RNA酶促使mRNA降解,從而在轉錄後水平抑制特定基因的表達。
在生物醫學領域,反義RNA技術已應用于病毒性疾病治療。例如針對新冠病毒研發的鎖核酸修飾反義寡核苷酸,可通過靶向病毒基因組RNA抑制病毒複制。農業生物技術中,通過表達反義RNA可沉默果實成熟相關基因,顯著延長番茄等作物的保鮮期。
分子機制研究顯示,反義RNA的調控具有高度特異性。其作用效果取決于與靶标RNA的結合區域選擇,針對翻譯起始位點的反義RNA通常能實現更有效的基因沉默。隨着RNA修飾技術的發展,第三代反義藥物已實現組織靶向性和穩定性的雙重提升。
參考資料:
反義RNA(antisense RNA)是與特定mRNA分子互補的RNA序列,通過結合靶标RNA調控基因表達。以下是其核心要點:
反義RNA通過與mRNA互補結合,抑制其翻譯或導緻降解,從而阻斷基因表達。這種機制在原核和真核生物中均存在,例如大腸杆菌的質粒調控。
最初在細菌(如大腸杆菌Col E1質粒)中發現,後續研究證實真核生物中同樣存在。
反義核酸技術還包括反義寡核苷酸,與RNA幹擾技術共同用于快速調控基因表達。
如需更詳細機制或案例,可參考、2、8的原始内容。
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