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相似文献
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1.
微小核糖核酸(miRNA)是一类内生的长度为19~24个核苷酸的单链非编码RNA。它通过调节靶目标信使核糖核酸(mRNA)的降解和翻译,指导RNA诱导沉默复合体调节靶基因表达,在细胞生理过程中发挥重要作用,是转录后水平调控基因表达的重要分子。目前miRNA与心血管疾病之间的关系在国内外也成为研究的热点,现选取相关miRNA与心血管疾病中心房颤动的电重构与结构重构之间的关系做一综述。  相似文献   

2.
心血管疾病是导致人类死亡的主要原因之一,心血管疾病所引起人类死亡约占全球死亡总数的30%。microRNAs(miRNAs)是一类通过调节靶mRNA转录或转录后翻译诱导靶基因表达沉默而发挥广泛生物学作用的非编码RNA。近年来,大量研究表明:miRNAs在哺乳动物心血管系统中广泛表达并在多种心血管疾病的病理发生过程中发挥着关键的调节作用,包括心脏重构、缺血性心脏疾病以及心律不齐等。miRNAs在心血管疾病中如此广泛的作用为阐明心血管疾病的发病机制提供了新的视角并为心血管疾病的诊断与治疗提供了新的靶点。  相似文献   

3.
RNA干扰(RNA interference,RNAi)是见于生物体内的一种在与靶基因序列同源的双链RNA(dsRNA)介导下发生序列特异性靶基因沉默的细胞过程。其本质就是dsRNA先被裂解成2Int的小分子干扰RNA(short interfering RNA,siRNA),再由siRNA与特定的mRNA结合,使靶RNA降解,从而阻止mRNA的表达。RNAi最早是在1998年由Fire等首  相似文献   

4.
microRNAs(微小RNAs,miRNA)是内源性非编码短的RNA分子,以特定顺序方式(与靶mRNA互补配对)通过抑制翻译或裂解RNA来调控基因表达。miRNA-133参与多种心血管疾病的发生发展,尤其是心肌重构和心律失常等。目前对miRNA-133的作用机制尚未完全明了,本文就近年来国内外关于miRNA-133的作用机制与冠心病的关系进行综述,展望其在缺血性心律失常治疗中的应用前景。  相似文献   

5.
尽管目前多种心血管疾病发病的分子机制不明,但研究发现一些非编码的微小RNA(miRNA)通过与其靶基因mRNA部分互补结合来抑制蛋白质合成而参与了心力衰竭、冠心病等多种心血管病的病理生理过程.异常表达的miRNA如何参与炎症反应至今仍是研究热点.该文介绍了与心血管疾病炎症反应相关的一些miRNA.  相似文献   

6.
microRNA与心血管疾病   总被引:1,自引:0,他引:1  
microRNA(miRNA)是一类广泛存在于真核生物长度为21~25nt的非蛋白质编码单链RNA,通过与靶基因mRNA分子的3’端非编码区域(3’UTR)互补配对后降低mRNA分子稳定性和翻译抑制两种方式参与靶基因表达调控,在发育、凋亡、代谢以及人类疾病方面都起着不容忽视的作用。新近研究表明,miRNA在心血管疾病中发挥重要的作用,而维持和恢复心脏等靶器官中相应miRNA的稳定表达可能成为心血管等疾病治疗的一个新靶点。深入研究microRNA可能为心血管疾病的诊断和治疗带来全新的方法。  相似文献   

7.
目的 microRNA是一类内源性、高保守、大小约22个核苷酸的单链非编码RNA.microRNA广泛分布于真核细胞内,它能够通过与对应的靶mRNA3,末端非翻译区(3,UTR)特异性结合来直接降解靶mRNA或破坏其稳定性,从而抑制靶mRNA的翻译,对基因进行转录后水平的调控.microRNA调控着人类基因组中20%~30%的基因,参与生物体的生长发育及多种生理病理学过程,包括细胞分化、细胞增殖、细胞凋亡,以及糖尿病、肿瘤形成、心血管疾病、神经功能紊乱、病毒感染等等.本文主要针对参与血脂代谢的microRNA作一综述.  相似文献   

8.
MicroRNAs(miRNAs)是一类由18~24个核苷酸构成的单链RNA,属于非编码蛋白RNA.目前认为,miRNA通过与靶基因mRNA的3'端非编码区(3'-untranslational region,UTR)结合,抑制mRNA的转录,从而调节靶基因的功能[1].  相似文献   

9.
微小RNA(microRNA,miRNA)是一类在人体广泛分布的内源性非编码RNA,长度为19~25个核苷酸.miRNA主要通过与靶信使RNA(mRNA)的3′非翻译区结合,导致其翻译的过程受到抑制或者引起靶mRNA的降解,在转录水平特异性的影响靶基因表达,并通过此机制调控了大约30%人体基因组编码的蛋白质表达[1].  相似文献   

10.
微小RNA(microRNA)是一类21~25个核苷酸长度的单链非编码小分子RNA,成熟microRNA会选择性整合入RNA诱导沉默复合体(RISC)中,形成miRISC复合物,识别靶mRNA,通过诱导靶mRNA切割降解或抑制其翻译来调节靶基因的表达,在基因表达调控中起重要作用.  相似文献   

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