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相似文献
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1.
RNA干扰(RNA interferencing,RNAi)是短双链RNA,即小干扰RNA(small interferencing RNA,siRNA)介导的对同源基因转录后水平或者翻译水平的抑制作用.近年来应用RNAi技术治疗病毒感染性疾病的实验研究取得了很大的进展.RNAi作为一种新型的抗乙型肝炎病毒(HBV)基因治疗技术受到广泛关注,其高效、特异的抗病毒作用,设计灵活的多靶位效应使其成为一种前景广阔的基因治疗手段.  相似文献   

2.
目前,慢性乙型肝炎的治疗仍以抗病毒为主,但疗效均不理想,因此寻求一种新的有效抑制HBV的方法显得十分重要,而RNA干扰(RNAi)技术为这一构想提供了可能。RNAi是指由21~23个核苷酸组成的双链RNA(dsRNA)所引发的生物细胞内同源基因转录后沉默的现象。现认为RNAi主要发生在RNA水平,较早应用于抗RNA病毒的研究中,如抗HCV、HIVH0等,并取得了十分理想的效果。自2003年起陆续有学者利用RNAi技术对DNA病毒如HBV开始进行研究。  相似文献   

3.
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   

4.
RNA 干扰(RNA interference,RNAi)是一种新兴的序列特异性基因治疗策略,它利用21-24 bp小干扰RNA(small interfering RNA,siRNA)片段诱导序列互补mRNA降解,导致目的基因转录后活性下调,从而调控生物体内功能基因表达.目前该技术已广泛应用于基因治疗研究,有望为疾病治疗提供新的手段.近年来,siRNA治疗急慢性肝病研究取得了很大的进展,现就此作一综述.  相似文献   

5.
RNA干扰的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
RNA干扰(RNAi)是指细胞中导入与内源性mRNA编码区某段序列同源的双链RNA(dsRNA),可致该mRNA发生特异性降解从而导致基因表达沉默的现象.因基因沉默现象发生在转录后水平,故又称为转录后基因沉默(PTGS)。目前,RNAi已经成为研究基因功能的有力工具,并有望在肿瘤基因治疗、遗传性疾病以及病毒性感染治疗等方面发挥重要作用。  相似文献   

6.
RNA干扰(RNAi)技术是近几年发现的一种基因沉默技术,已成为分析寄生虫基因功能的有效手段,它为基因治疗、药物阻断剂候选基因的筛选等方面的研究提供了新方法。该文对RNAi技术的发现、作用机制、分子特征及其在寄生虫基因功能研究中的最新进展作一综述。  相似文献   

7.
RNA干扰(RNAi)是由双链RNA(dsRNA)引发的转录后基因沉默。随着RNAi机制的深入研究与广泛应用,目前该技术应用于心血管疾病研究,在阐明心室或血管重塑、高血压病、心衰等发病机制的同时,也为心血管疾病的基因治疗提供了新策略。  相似文献   

8.
RNA干扰(RNAi)是由双链RNA(dsRNA)引发的转录后基因沉默.随着RNAi机制的深入研究与广泛应用,目前该技术应用于心血管疾病研究,在阐明心室或血管重塑、高血压病、心衰等发病机制的同时,也为心血管疾病的基因治疗提供了新策略.  相似文献   

9.
siRNA抑制肝炎病毒研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
RNA干扰(RNA interference,RNAi)是一种新的基因沉默技术,由于这种现象发生在转录后水平,又称为转录后基因沉默(PTGS)。这种机制广泛存在于从酵母到哺乳动物的细胞中。由于其具有高度特异性和高效性,已经广泛应用于植物、直菌、蠕虫和低等脊椎动物以及哺乳动物的基因功能研究,并且在人类基因组功能研究、基因药物研制及基因治疗等方面有很好的应用前景。本文就RNAi在抑制肝炎病毒方面的研究进展进行综述。[第一段]  相似文献   

10.
双链RNA能特异性地干扰(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(RNAi)。RNAi是近年来兴起的分子生物学技术,为肿瘤的基因治疗提供了一种有应用潜力的新途径。本文主要综述RNAi现象及其在肿瘤基因治疗研究方面的有关进展?  相似文献   

11.
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   

12.
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   

13.
小干扰RNA表达质粒载体的构建及其抗乙型肝炎病毒效应   总被引:6,自引:0,他引:6  
近年研究表明,一些小的双链RNA可以高效特异地阻断体内基因表达,促进RNA降解,在细胞内发挥基因敲除作用,这种现象被称为RNA干扰(RNAi)[1]。RNAi技术已被广泛应用于治疗病毒、癌症等疾病的研究。本研究旨在探讨RNAi技术抗HBV的可行性,从而为RNAi治疗乙型肝炎提供实验基础。一、材料与方法1.细胞株和质粒:含H1启动子的转录载体pSilencer31H1hygro质粒购于Ambion公司,HepG2215细胞由本室引进并保存。2.主要试剂:T4DNA连接酶、T4磷酸激酶、SalⅠ(大连宝生物公司产品);脂质体转染试剂Metafectene(德国Biontex公司产品);HBsA…  相似文献   

14.
RNA干扰及其在肝癌治疗中的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
RNA干扰(RNAi)是指物体内利用双链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过程。近年来,RNAi技术已广泛应用于医学研究之中。本文主要对RNAi的机制及其在肝癌防治中的应用作一综述。  相似文献   

15.
慢性乙型肝炎是严重危害人类健康的疾病和公共卫生问题[1].HBV的持续复制是肝炎活动的始动因素,是促使肝纤维化、肝硬化乃至进一步发展为肝癌的主要原因[2].尽管干扰素及各种核苷(酸)类似物等抗病毒药物的出现为乙型肝炎患者带来了希望,但疗效仍不满意.RNA干扰(RNA interference,RNAi)技术以其高效、特异、彻底的基因沉默作用,为抗病毒治疗提供了新策略[3-5].HBV基因组中的X基因指导HBV X蛋白的合成,是HBV复制的反式转录激活因子.  相似文献   

16.
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   

17.
RNA干扰是由双链RNA介导的序列特异性的转录后基因沉默现象,通过识别与其序列相同的mRNA来使特定基因在转录后被降解.RNA干扰技术具有很高的转录后沉默效率和特异性,为基因治疗等研究领域提供了一个新的手段[1].  相似文献   

18.
RNA干扰(RNA interference,RNAi)是双链RNA(dSRNA)介导的序列特异靶基因转录后基因沉默的过程。RNAi天然存在于各种生物体中,如果蝇、线虫、原生动物、脊椎动物、高等植物等,在保持基因组的纯洁、抵抗病毒的入侵、控制生物发育、染色体的异染色质化等方面都具有非常重要的作用。自1998年Fire等首次将RNAi现象定义为转录后基因沉默(PTGs)后,应用RNAi技术进行基因功能的研究迅速在各种生物中开展起来。本文就RNAi技术及其在寄生虫领域中的研究结果作一综述。  相似文献   

19.
慢性乙型肝炎是当前严重危害世界人类健康的传染病。乙型肝炎病毒(HBV)感染后大多数发展为慢性肝炎.最终可能发展为肝硬化、肝细胞癌。目前常用的抗HBV药物主要有干扰素和核苷(酸)类似物,但疗效都不很理想,特异性差,易出现耐药性。RNA干扰(RNA interference,RNAi)是一种普遍存在的自然现象,是近年来发现的一种高效、特异地阻断靶mRNA表达进而导致转录后基因沉默的现象。  相似文献   

20.
RNA干扰(RNAi)技术是基因分析和基因治疗的重要手段,它在2型糖尿病中的应用涉及功能基因组研究、2型糖尿病发病机制及其心血管并发症研究。RNAi具有高效特异性的特点。然而仍需克服如何避免RNAi衰减现象,如何合理调节多基因表达等困难。  相似文献   

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