标签档案:核糖核酸

利用辣椒RNA适配体追踪活细胞中的mRNA

信使rna (mrna)是一类在细胞核中产生的生物分子,它将遗传信息从细胞核携带到细胞的不同部位,以制造功能性蛋白质。由于它们的重要性,mrna的贩运

多发性硬化症脑损伤或修复的RNA特征及ms图谱

《超能。多发性硬化症脑损伤或修复的RNA特征及ms图谱

我们探索了进展性MS患者大脑中不同病变类型的机制特征:与对照脑白质区相比,外观正常的白质(NAWM)、活动性、慢性活动性(缓慢扩张)、非活动性和修复性(髓鞘再生)病变。

RNA疗法能帮助脊髓损伤治疗吗?

在中枢神经系统(CNS)中,神经再生受到严重阻碍,使得脊髓损伤(SCI)等病变的恢复极其困难,也是再生医学面临的最大挑战之一。到目前为止,有

fracseq揭示了严重哮喘中广泛存在的RNA失调

fracseq揭示了广泛存在的RNA

哮喘是一种常见的慢性疾病,包括气道收缩和炎症,以及被称为重塑的结构改变(图1)。5-10%的患者患有严重哮喘,尽管定期和正确治疗,但症状仍持续存在

rna介导的表观遗传

分子生物学的核心教条仍然被认为是该领域最核心的基本概念之一,它认为DNA被转录成RNA,然后RNA被翻译成蛋白质。尽管这种说法

利用系统化学实现协同生物聚合物功能

生物学的成功在于维持着远离平衡的化学和结构信息的复杂网络。突出显示的手稿1的指导前提是,合成和材料化学是否能够实现自下而上的替代构建

线粒体基因的不连续性转化为碎片化的功能性蛋白质

核基因组中的大多数蛋白质编码基因被剪接体内含子打断,或者很少被内含子打断。这些中间序列分别在RNA或蛋白质水平上剪接,从而使完整的蛋白质得以重建。在

了解RNA的多种语言

DNA碱基修饰如胞嘧啶甲基化对基因调控的影响已经得到了很好的证实。这些DNA修饰可以作为表观遗传的,非核苷酸的改变,修饰最终塑造了生物体的表型。最近,一个新的

和它的发明者一起重温RNA世界

RNA世界假说是分子生物学家沃尔特·吉尔伯特(Walter Gilbert)于1986年提出的地球生命早期进化的模型,他认为最早的生命形式可能是由生物组成的

植物在逆境中的早期发育依赖于RNA剪接

植物无法摆脱有害的环境条件,这些环境条件会影响它们的健康,并最终损害它们的生长,从而影响作物生产。为了应对不断变化的环境,它们进化得独特而精致

细胞分裂和神经退行性疾病之间有什么联系?

细胞分裂是多种动物发育、组织修复和繁殖的重要过程。细胞分裂的目的是将遗传物质或DNA分离成两个新形成的子细胞。

解开多个检查点,以准确选择核糖体上用于翻译起始的启动器tRNA

核糖体由大亚基(50S)和小亚基(30S)组成。为了开始(启动)蛋白质合成,两个亚基在mRNA上结合(70S)。生物体具有两类trna,即启动子(i-tRNA)和伸长子。的i-tRNA

一种新的基于深度学习的预测rna -蛋白质相互作用的方法

rna结合蛋白(rna binding proteins, rbp)占真核生物蛋白质组的5-10%,调控基因的定位和翻译。另一方面,rbp的突变已被发现与疾病风险相关,如FUS

利用人工反式小干扰RNA的新技术

基因表达的核心原则通常是从DNA编码序列到RNA转录本,然后到蛋白质。因此,基因的正常功能可能会被抑制或所谓的

脂质修饰的天然RNA

tRNA是蛋白质翻译过程中不可或缺的一部分。它将mRNA的遗传密码翻译成相应的蛋白质。蛋白质翻译过程需要明确的特定tRNA结构及其能力

自身免疫性疾病的新假说:应激与核仁

自身免疫性疾病(艾滋病)病理复杂,受遗传、表观遗传和环境因素的影响。艾滋病的发病机制仍然是个谜,但人们提出了许多假说。讨论了几种假设,以提出它们独特的解释并证明这一点

存活的RNase H1基因敲除小鼠:一个谜的终结

人类细胞有两种RNase H酶,HI和H2。只有当RNA链与DNA链杂交形成RNA-DNA异双工时,RNase H酶才能降解RNA。这些酶几乎存在于

从寄生微真菌到微孢子虫的起源

微孢子虫是一种单细胞真核寄生虫,几乎可以感染包括人类在内的所有动物。它们具有独特的形态和遗传特征,这是它们对细胞内生活方式的极端适应的结果。有趣的是,感染装置在

在非编码RNA中编码癌症治疗的新方法

所有生物体的一个特征是每个细胞内都存在遗传物质;这种物质总是由一类被称为核酸的特定生物分子组成。而更熟悉的品种

通过比较表型和基因组分析,揭示与棉纤维高强度相关的关键基因

随着现代高速纺纱技术的出现,对棉纤维高强度的要求急剧提高。棉纤维是一种巨大的单细胞,几乎由纯纤维素组成。