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相似文献
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1.
最近研究发现非编码RNA在生物学过程中参与重要作用,包括细胞的增殖、分化、迁移和肿瘤的发生等,在动脉粥样硬化(AS)中也发挥重要作用。长链非编码RNA(lncRNA)和miRNA之间的互相作用能够更好体现复杂的生物学网络调控,成为治疗疾病的新靶点。而lncRNA和miRNA相互作用的研究在AS中处于初始阶段,具体机制尚不明确。本文综述了在AS中lncRNA和miRNA之间相互作用的研究进展。  相似文献   

2.
动脉粥样硬化是一种缓慢进行性的血管炎症性病变.越来越多的研究表明长链非编码RNA(lncRNA)作为竞争性内源RNA(ceRNA)与微小RNA(miRNA)结合,通过ceRNA网络调控靶基因信使RNA(mRNA)分子的表达水平和功能,在动脉粥样硬化的病理生理过程中发挥重要作用.lncRNA、miRNA和mRNA之间的互...  相似文献   

3.
最新研究证明长链非编码RNA(lncRNA)可调节脂质及糖代谢,调控血管壁功能,参与血管内皮细胞和平滑肌细胞的增殖、迁移、老化、凋亡以及血管炎症及免疫应答,从而影响动脉粥样硬化的发生发展。本文就lncRNA与动脉粥样硬化关系研究的进展作一综述。  相似文献   

4.
<正>长链非编码RNA(lncRNA)是一类转录本长度>200nt的RNA分子,结构上类似mRNA,但序列中不存在开放阅读框[1]。与编码RNA相比,lncRNA并不编码蛋白质,而是通过基因印记、染色质重构、细胞周期调控、剪接调控、mRNA降解和翻译调控等在表观遗传学、转录及转录后水平等多种层面调控基因的表达,参与调控机体生长发育、细胞凋亡、增殖、分化等多种生理功能[2]。近期研究发现,lncRNA和疾  相似文献   

5.
动脉粥样硬化是心血管疾病发病和死亡的主要原因之一,可导致心肌梗死或脑卒中等事件[1-5]。研究显示,动脉粥样硬化斑块发生发展过程中存在多种细胞参与的一系列关键分子调控通路,如低密度脂蛋白受体(LDLR)参与的胆固醇摄入通路及ATP结合组件蛋白A1(ABCA1)参与的胆固醇逆转运通路等[5]。近期发现,多种非编码RNA,如微小RNA(miRNA)、长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)和环状RNA(circular RNA,circRNA)在动脉粥样硬化的病理生理过程中起到重要的调节作用,可影响细胞的活化和增殖、脂质代谢和炎性因子分泌等。  相似文献   

6.
动脉粥样硬化是一种复杂的血管壁炎症性疾病,涉及血管平滑肌细胞、内皮细胞和巨噬细胞等多种细胞类型的相互作用,长链非编码RNA(lncRNA)在血管壁不同的动脉粥样硬化过程中发挥着关键的作用,包括细胞增殖、迁移、分化、凋亡和炎症.本文重点研究反义非编码RNA(ANRIL)从基因水平上对动脉粥样硬化的影响.  相似文献   

7.
近年有研究表明,有大量基因序列通过非编码RNA形式对生命活动进行调控。目前对非编码RNA的研究主要集中在微RNA(mi RNA)和长链非编码(long non-coding RNA,lncRNA)。其中,lncRNA是由长度超过200个核苷酸组成的不具有蛋白质编码功能的RNA,它们参与基因组印迹、X染色体沉默以及染色质修饰、转录激活、核内运输、转录干扰等多种重要的调控作用。虽然目前lncRNAs的作用机制和功能尚未完全清楚,但是近年的研究表明,lncRNAs是参与心血管疾病发生、发展的重要调节因子,与冠状动脉粥样硬化性心脏病密切相关。  相似文献   

8.
长链非编码RNA(lncRNA)是一组长度超过200 bp、缺少完整蛋白编码功能的RNA,其在表观遗传学调控以及转录和转录后调控等方面发挥重要作用。目前研究发现,lncRNA参与了消化系统疾病的发生。本文就lncRNA在消化系统肿瘤中的研究进展作一综述,旨在为消化系统肿瘤的诊断和治疗提供新思路。  相似文献   

9.
正【据《Hepatology》2019年3月报道】题:一个长链非编码RNA通过干扰素诱导蛋白6调控HCV的感染(作者LIU X等)长链非编码RNA(lncRNA)在很多细胞生理过程中起着至关重要的调节作用。然而,lncRNA调控病毒感染及宿主免疫应答的机制尚不完全清楚。中国西南大学刘骁等做了一项研究旨在探讨lncRNA在HCV感染和IFN应答中的调节作用。  相似文献   

10.
长链非编码RNA(lncRNA)是长度大于200nt的非编码RNA,近年来研究发现其可作为微小RNA(miRNA)的海绵而调控竞争性内源性RNA(ceRNA)网络。研究表明lncRNA在痛风性关节炎中存在异常表达,与Toll样受体和核苷酸结合寡聚化结构域样受体信号通路、嘌呤能离子通道型受体7信号通路等关系密切。lncRNA可通过多条lncRNA-miRNA-信使RNA轴影响痛风的发生发展。本文探讨lncRNA介导的ceRNA调控网络在痛风中的研究进展,加深对痛风的发病机制认识,为靶向干预痛风炎症以及预防骨侵蚀提供新思路。  相似文献   

11.
长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)是一类转录本长度超过200nt功能性RNA分子。研究表明lncRNA参与调控机体的生长发育、细胞凋亡、增殖、分化等,与多种疾病密切相关。目前lncRNA的功能和作用机制尚不清楚,已有一些研究证实lncRNAs是参与心血管疾病发生发展的重要调控分子。现将lncRNA对心脏的发育及与心血管疾病的作用机制研究进展作一综述。  相似文献   

12.
<正>长链非编码RNA(lncRNA)是一种新的调控基因表达的非编码RNA。它本身不编码蛋白质,其长度在200~100 000nt之间[1]。与其他的非编码RNA相比,lncRNA的特点表现为:类型多、作用模式多和数量多。lncRNA的功能特性在某种程度上取决于它在染色体上的位置。根据lncRNA在染色体上的位置,可以将lncRNA分为:反义长链  相似文献   

13.
肺癌是目前全世界发病率和病死率最高的恶性肿瘤.长链非编码RNA(lncRNA)是一类转录本长度超过200 nt的RNA,不能编码任何蛋白质.当前研究提示lncRNA在表观遗传学调控、转录水平调控及转录后调控等层面上发挥重要的调控作用.如今lncRNA与肺癌之间的关联成为一个新的研究热点.研究发现MALAT1、H19、lincRNA p21、lncRNA-SCAL1、BC200与肺癌的发生、发展有密切关系.本文对lncRNA在肺癌中的研究进展进行综述,为肺癌的早期临床诊断、治疗及预后提供参考.  相似文献   

14.
长链非编码RNA(long noncoding RNA,lncRNA)是一类转录本长度超过200个核苷酸,具有调控基因表达但不表现任何蛋白质编码潜能的非编码RNA(non-coding RNA,ncRNA),在总ncRNA中占有相当大的比例,目前已成为继microRNA之后又一研究的新热点。lncRNA广泛参与机体几乎所有的生理和病理过程,尤其通过表观遗传调控等方式参与并影响肿瘤细胞的生长、凋亡、浸润与转移等过程,它在肿瘤诊断和治疗方面已显示出良好的临床应用前景,有望成为新型肿瘤标志物和肿瘤治疗的新靶点。本文就lncRNA在胃肠道常见疾病中的研究进展作一概述。  相似文献   

15.
非编码RNA指不编码蛋白质的RNA,在生物体的生命活动中发挥着极广泛的调控作用。甲基化是从基因组层面研究RNA转录调控的重要领域,其中microRNA和lncRNA甲基化异常可能是影响肝癌发生发展的关键信号。  相似文献   

16.
非编码RNA指不编码蛋白质的RNA,在生物体的生命活动中发挥着极广泛的调控作用。甲基化是从基因组层面研究RNA转录调控的重要领域,其中microRNA和lncRNA 甲基化异常可能是影响肝癌发生发展的关键信号。  相似文献   

17.
非编码RNA(ncRNA)指由基因组的序列转录形成,但不具备指导蛋白质合成的一大类RNA。其中,分子大于200 nt的非编码RNA统称为长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)。随着高通量测序的出现,lncRNA成为新的研究热点。目前,在心血管领域,科研人员主要从发育、病理生理、临床疾病诊断等方面进行着lncRNA方面的研究,并取得了一系列的成果。本文将从lncRNA的分类、功能等方面简要介绍lncRNA,同时列举近期心血管领域的重要研究成果来介绍lncRNA在心血管领域研究进展以及潜在的临床运用前景。  相似文献   

18.
在肝大部分切除或肝损伤后,处于增殖静止状态的肝细胞被激活并扩增以修复受损的肝脏,近年研究发现以微小RNA(miRNA)和长链非编码RNA(lncRNA)为代表的非编码RNA可以通过调控肝细胞的增殖、凋亡、自噬以及肝脏祖细胞的增殖和迁移等来参与肝再生。现就miRNA和lncRNA与肝再生的关系进行综述,以期为肝脏疾病及肝...  相似文献   

19.
长链非编码RNA(lncRNA)广泛存在于各种生命体中,在基因复制、转录和翻译的各个环节中发挥调控作用,参与性别决定、胚胎发育和肿瘤发生等诸多生命活动。研究证实,lncRNA是参与心血管疾病发生、发展的重要调控因子,与冠状动脉粥样硬化性心脏病密切相关。  相似文献   

20.
正人类的大部分基因都是由非编码RNA转录而来,这些非编码RNAs并不编码蛋白,包括短链非编码RNA(microRNA、siRNA和piRNA等)和长链非编码RNAs(Long non coding RNA,lncRNA),其中lncRNA既能增强又能抑制蛋白编码基因的表达。越来越多的数据表明lncRNA不仅从多个层面参与细胞分化、个体发育等生理过程,还参与氧化应激、炎  相似文献   

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