rna干扰名词解释?
rna干扰是指在进化过程中高度保守的、由双链rna诱发的、同源mrna高效特异性降解的现象。
基因沉默主要有转录前水平的基因沉默和转录后水平的基因沉默两类:
TGS是指由于DNA修饰或染色体异染色质化等原因使基因不能正常转录;
PTGS是启动了细胞质内靶mRNA序列特异性的降解机制。有时转基因会同时导致TGS和PTGS。
由于使用RNAi技术可以特异性剔除或关闭特定基因的表达,(长度超过三十的dsRNA会引起干扰素毒性)所以该技术已被广泛用于探索基因功能和传染性疾病及恶性肿瘤的治疗领域。
延伸阅读
rna干扰技术与基因沉默区别?
RNA干扰是指一类小RNA可以与目的基因配对结合,从而使正常的基因表达受到干扰;基因沉默是指位于有些基因座的基因其表达不活跃甚至不表达的现象。定义:基因沉默双是指链RNA被特异的核酸酶降解,产生干扰小RNA(siRNA),这些siRNA与同源的靶RNA互补结合,特异性酶降解靶RNA,从而抑制、下调基因表达。RNA干扰是指在进化过程中高度保守的、由双链RNA诱发的、同源mRNA高效特异性降解的现象。
干扰弹的作用原理是什么?
通过导入与目标基因mRNA部分片段互补的21bp的双链RNA,能够高效引发目的基因沉默,这就是RNAi(RNA干扰)。原理就是,短片段的双链RNA在体内能在酶(Dicer)及相关复合物(RISC)的作用下,变成单链分子,并与目标基因mRNA互补,在Dicer酶作用下,是mRNA发生剪切,转录受抑制或翻译受到抑制,从而在转录水平或转录后水平干扰基因表达。
rnai的定义以及其特性?
RNA干扰(RNAi)是一种由双链RNA介导,由特定酶参与的特异性基因沉默现象,通过阻碍特定基因的翻译或转录来抑制基因表达。RNAi是真核生物中普遍存在的抗病毒入侵、抑制转座子插入和调控基因表达的监控机制,目前还被普遍应用于分子生物学的基因功能研究。
作用机制
RNAi的作用机制包括3个阶段,起始阶段、执行阶段和倍增阶段,其中倍增阶段仅存在于植物中。
1.起始阶段——小双链RNA分子产生
外源进入的长双链RNA被Dicer酶特异识别,以一种ATP依赖的方式逐步切割,形成长约20个核甘酸的双链siRNA,且每条链的3'端都带有2个悬垂的碱基。Dicer酶是一种多功能酶,识别dsRNA,并通过其RNA结合域与之结合。解开dsRNA并通过一种序列特异性的方式进行切割。
2.执行阶段
靶mRNA降解或转录抑制引起的基因特异性失活剪切形成的siRNA与酶复合物RISC结合,形成siRNA诱导沉默复合物(siRISC),进而引起靶RNA的降解。
rna干扰技术的前景应用?
RNA干扰可以广泛应用在基因功能研究、疾病治疗、药物研发、整形外科等领域。RNA干扰的突出作用是,当疾病的致病基因被发现,可以针对该基因的mRNA设计siRNA,从而使基因沉默,达到疾病治疗目的。从理论上来看,RNA干扰可以治疗几乎所有疾病。现阶段,全球肿瘤、遗传性疾病、病毒性疾病、传染病等疾病发病率不断提高,RNA干扰研究的重要性日益突出。
什么是geneknockdown?
“gene knockdown”是一种抑制基因的方法,翻译为“基因抑制”,而区别于“基因剔除-gene knockout” 基因工程研究新利器“gene knockdown” RNA干扰(RNA interference,简称RNAi)不但用途广泛,且为生物研究的有力工具。
DNA干扰名词解释?
DNA干扰指的是通过一定手段达到对基因的调控作用。RNA干扰就是小片段单链RNA对转录后mRNA的降解导致基因沉默的效应。
与体内某一基因相同的DNA序列可特异性抑制细胞内靶标基因的表达,这种现象称之为DNA干扰(DNAi).DNAi是随着转录后基因沉默现象而在烟草属植物上被发现,之后在一些动植物及其细胞上也被发现.在原核生物中也存在DNAi现象。