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相似文献
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1.
RNA干扰抑制丙型肝炎病毒复制的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
王新宇  尹有宽  张继明 《肝脏》2005,10(1):48-50
RNA干扰技术(RNAi)是近两年来产生的新兴生物技术.RNAi作用的基本原理是双链小干扰RNA(siRNA)结合核酶复合物形成RNA诱导的沉默复合体(RISC),激活的RISC通过碱基配对定位到同源mRNA转录体上并切割mRNA,进而破坏特定目的基因转录产生的mRNA,使其功能沉默.由于siRNA作用的阶段是在目的基因转录成为mRNA以后,即转录后,所以RNAi引导的基因沉默又称转录后基因沉默(PTGS).  相似文献   

2.
RNA干扰(RNAi)作为一种进化保守的转录后基因沉默机制,是指双链RNA分子(dsRNA)被切割成21~23个核苷酸的小干扰RNA(siRNA),最终使其同源的mRNA特异性降解.RNAi现广泛用于多个生物体的功能基因组学研究,以及在基因表达异常导致的多种疾病的临床前模型中进行干预治疗.大约50%的白血病伴有异常基因的表达,利用RNAi肿瘤特异性基因靶向治疗为治疗白血病提供了一条新途径.随着siRNA在活体中的稳定性和转染效率的提高、非特异性作用的减少,正迅速应用于临床中.  相似文献   

3.
RNA干扰(RNAi)是双链RNA(dsRNA)介导的、由特异性引起的转录后基因沉默现象. RNA干扰技术作为基因沉默的有效手段,在肿瘤治疗方面显示出良好的前景.现就RNA干扰的机制、双链RNA的设计、小干扰RNA(siRNA)的制备方法和RNA干扰技术在胰腺癌治疗研究中的应用进展作一综述.  相似文献   

4.
RNA干扰(RNA interference, RNAi)技术能够特异性地降低目的基因的表达, 是目前最有效的基因沉默技术, 体内外研究均证实了RNAi在抗乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)感染中的作用. 近年来, 为使RNAi更适应抗HBV感染临床应用的需要, 许多学者针对小干扰RNA(small interfering RNA, siRNA)靶序列、转导方法、短发夹状RNA(short hairpin RNA,shRNA)载体、各种联合策略的选择及化学修饰的应用等方面进行了大量研究. 本文综述RNAi技术, 尤其是HBV特异shRNA在抗HBV感染中应用的研究进展.  相似文献   

5.
RNA干扰(RNAi)是通过双链RNA被核酸酶切割形成21—25nt的干扰性小RNA,即siRNA,由siRNA介导识别并靶向切割同源性靶mRNA分子而实现的基因沉默。最近有若干将RNAi技术应用于丙型肝炎基因治疗的研究,证实其不仅对丙型肝炎病毒RNA的复制和蛋白表达具有明显抑制作用,还能通过抑制Fas基因的表达,减轻肝细胞凋亡引起的损伤。  相似文献   

6.
RNA干扰(RNA interfe rence RNAi)是由小干涉RNAs介导的转录后基因沉默,能引起序列特异性的mRNA降解,广泛存在于生物体中。本文介绍了RNAi的作用机制,小干涉RNA(small interference RNA siRNA)的制备以及RNAi技术在哺乳动物中的应用,在基因功能研究、基因治疗方面显示出巨大的前景。但作为一种新型的基因阻断方法,由于我们对RNAi的机制尚不完全明了,RNAi 技术的应用在方法学等方面尚有许多亟待改进之处。  相似文献   

7.
RNA干扰(RNAi)技术是一种发展迅速并极富应用前景的基因控制技术,通过产生内源性特异序列的小干扰RNA(siRNA),诱导特异靶基因mRNA降解,从而使该基因"沉默".转化生长因子(TGF)-β1是器官纤维化过程中的中心介质,能促进纤维母细胞的大量复制,刺激细胞分化或基质合成,增加细胞外基质的聚积并抑制其降解,在细胞间质产生胶原沉积.应用RNAi技术抑制相关基因的表达来防治纤维化疾病已成为可能.  相似文献   

8.
RNA干扰(RNAi)是一种转录后基因沉默(post-transcrip-tipnal gene silencing,PTGS)现象,是外源性双链RNA(double stranded RNA,dsRNA)导入细胞后在Dicer酶的作用下生成21~23 nt的小干扰BNA(small interference BNA,siBNA),导致蛋白质的翻译过程终止,干扰了基因表达.细胞利用RNAi及时调节蛋白质水平,据此选择性降解特异蛋白以减慢或停止受累细胞的疾病进程.  相似文献   

9.
肝细胞癌是常见的危害人类健康的恶性肿瘤之一,其发生、发展过程受诸多因素的影响.近年研究发现,信号转导和转录激活因子(STAT)具有强烈的抑制细胞凋亡,促进细胞增殖的作用,参与了人类恶性肿瘤的发生、发展和演变,其中以STAT3尤为活跃.本研究利用RNA干扰(RNAi)技术,用短发夹样RNA(shRNA)设计并构建RNAi-DNA质粒,筛选稳定表达小干扰RNA(siRNA)的肝癌HepG2及SMMC-7721细胞株,体外研究siRNA稳定和特异性诱导肝癌STAT3基因转录后沉默并逆转其恶性表型的能力,从而探索肝癌治疗的新方法.  相似文献   

10.
蒲丹  李为民 《国际呼吸杂志》2006,26(10):738-741,745
双链RNA(double-Stranded RNA,dsRNA)能特异性地抑制基因的功能,使内源性mRNA降解,导致基因沉默,这种现象称为RNA干扰(RNA interference,RNAi)。与其它传统的方法相比,小干扰RNA(Small interfering RNAs,or short interference RNAs,siRNAS)具有更好的抑制效果。RNAi的应用为研究肿瘤的基因功能提供了新的方法,并可能用于基因的特异治疗。  相似文献   

11.
RNA干扰(RNAi)是近几年发展起来的一种新兴的基因沉默技术,他是由双链RNA介导的靶向基因序列特异性转录后沉默机制.目前,RNAi技术已被广泛应用于各种肿瘤研究,结果发现其可特异地抑制癌基因、癌相关基因或突变基因的过度表达,从而抑制肿瘤的发生、发展.同时RNAi技术在胃癌治疗方面也进行了许多积极的探索,取得了一些突破性进展.RNAi技术可直接作用于胃癌的靶向基因,也可通过抑制肿瘤血管新生间接治疗胃癌,并且他对胃癌化疗多药耐药也有作用.  相似文献   

12.
RNA interference (RNAi) in hematology   总被引:6,自引:0,他引:6  
  相似文献   

13.
RNA interference and antiviral therapy   总被引:14,自引:0,他引:14  
RNA interference (RNAi) is an evolutionally conserved gene silencing mechanism present in a variety of eukaryotic species. RNAi uses short double-stranded RNA (dsRNA) to trigger degradation or translation repression of homologous RNA targets in a sequence-specific manner. This system can be induced effectively in vitro and in vivo by direct application of small interfering RNAs (siRNAs), or by expression of short hairpin RNA (shRNA) with non-viral and viral vectors. To date, RNAi has been extensively used as a novel and effective tool for functional genomic studies, and has displayed great potential in treating human diseases, including human genetic and acquired disorders such as cancer and viral infections. In the present review, we focus on the recent development in the use of RNAi in the prevention and treatment of viral infections. The mechanisms, strategies, hurdles and prospects of employing RNAi in the pharmaceutical industry are also discussed.  相似文献   

14.
15.
RNA干扰(RNAi)是指生物体内由双链RNA(dsRNA)介导同源mRNA的特异性降解,从而导致基因沉默的现象。目前,随着RNA干扰分子机制研究的不断深入,RNAi技术已广泛用于各种肿瘤的研究,尤其在胃癌治疗中的研究取得了重要进展,具有潜在、广阔的应用前景。  相似文献   

16.
RNA interference (RNAi) provides a powerful means of sequence-specific gene silencing. Several studies show that RNAi may provide promising strategies to treat human diseases by suppressing disease responsible genes in vivo. In locomotor diseases, the progression of collagen-induced arthritis (CIA) is suppressed by tumor necrosis factor-α (TNF-α)-specific small interfering RNA (siRNA) delivered into the joint. The aim of this study, is to compare the effects of intraarticularly administered siRNAs targeting TNF-α, interleukin-1β (IL-1β), interleukin-6 (IL-6) and receptor activator of NF-κB ligand (RANKL) on CIA in rats. We confirmed that the silencing effects of siRNA duplexes specific for rat TNF-α, IL-1β, IL-6 and RANKL in vitro. Each siRNA was also delivered into the knee joint of CIA rats by the in vivo electroporation method 7, 10, 13 and 16 days after immunization with collagen. Local delivery of TNF-α or IL-1β-specific siRNA ameliorated CIA in rats effectively at the gross morphological, radiographical and histological evaluations. Our results suggested that TNF-α and IL-1β were the cytokines to be targeted in the joint for the treatment of rheumatoid arthritis. The in vivo siRNA transfection method may be useful for selection of target molecules to be silenced for treatment of joint diseases.  相似文献   

17.
RNA干扰(RNAi)是指生物体内利用双链RNA诱导同源靶基因的mRNA特异性降解,导致转录后基因沉默的现象.近年来,RNA干扰技术在医学研究中的广泛应用取得显著的基因沉默效果,RNAi以其高特异性、高效性等显著优势将成为研究基因功能的新手段.此文综述该技术的发现、定义、机制、特征等及其在肝癌治疗中的应用.  相似文献   

18.
RNA干扰(RNAi)是由双链RNA(double stranded RNA,dsRNA)分子在mRNA水平关闭相应序列基因表达或使其沉默的过程,小分子RNA在RNAi介导的基因调节过程中发挥了重要作用。蓝氏贾第鞭毛虫中RNAi现象的发现,证明RNAi很早即已经存在于真核谱系中,抑制反转录转座子的转录可能是RNAi最古老的功能。本文就引起人类疾病的寄生原虫中的RNAi研究及应用现状进行综述。  相似文献   

19.
RNA干扰是由双链RNA介导的序列特异性转录后的基因沉默现象,是生物界一种古老而进化上高度保守的基因表达调节机制.随着分子生物学理论与技术研究的不断深入,近几年利用RNA干扰技术特异性剔除或关闭特定基因表达而防治疾病成为医学界研究的热点.JAK/STAT途径是细胞因子信号转导的重要途径,许多细胞因子及趋化因子,通过JAK/STAT途径转导信号,在支气管哮喘气道慢性炎症中发挥作用.利用RNA干扰技术沉默STAT基因表达,阻止气道变应性炎症反应,对防治支气管哮喘的发生发展具有重要的临床意义.  相似文献   

20.
RNA干扰(RNAi)是双链RNA介导的转录后基因沉默的过程,是一种高效、高特异性的抑制基因表达的新途径。现将RNAi技术的作用机制及RNAi在胰腺癌中的应用作一综述。  相似文献   

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