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微小RNA(microRNA,miRNA)是来源于内源性发卡型转录本的单链非编码RNA,长度约22 nt,通过抑制或降解靶信使RNA(mRNA)的方式执行转录后基因调控作用。有研究表明,miRNA与生物的发育进程[1]、造血过程[2]、细胞生长分化与凋亡[3]、脂肪代谢[4]等生命过程有密切关系。miRNA的来源和特点Lee等[5]首次发现秀丽线虫幼虫的发育受lin-4基因调控,后者不编码蛋白质,而编码一对小RNA;Ambros和Ruvkun实验室随后发现lin-4可以与lin-14 mRNA 3’多个非翻译区(UTR)特异性结合,提出lin-4通过某种方式调节lin-14表达影响幼虫发育;随即Ruvkun实验室继续探索,揭 相似文献
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《胃肠病学和肝病学杂志》2017,(9)
长链非编码RNA(long noncoding RNA,lncRNA)是一类能在多种生物学过程中发挥调控作用的大分子ncRNA,主要从遗传调控、转录调控及转录后调控三个层面调控基因分子的表达,进而参与到炎症、凋亡、肿瘤等多种病理、生理过程中。母系表达基因3(maternally expressed gene 3,MEG3)是一种由母系印记基因编码的lncRNA,对其功能的研究表明,MEG3在消化道肿瘤的发生、发展中发挥着重要的抑癌作用。本文就近几年对MEG3在胃癌、胆囊癌、肝癌、胰腺癌、结直肠癌等消化道肿瘤中的研究进展作一概述。 相似文献
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《中华临床免疫和变态反应杂志》2016,(3)
随着基因组深度测序工作的完成,大量非编码RNA被发现,其中长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)是最近备受瞩目的哺乳动物转录组重要成员,可在表观遗传水平、转录水平和转录后水平调控基因的表达,广泛参与机体的生理和病理过程。作为多基因调控的气道变应性疾病,lncRNA在其发病过程中的作用正逐步受到关注,并有望成为该病基因治疗的新靶点,本文对lncRNA在气道变应性疾病中的作用及其机制进行综述。 相似文献
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microRNA是来源于内源性发夹型转录本的单链非编码RNA,长度约22nt[1].miRNA通过与靶mRNA的3′-UTR(非翻译区)碱基互补,对基因进行转录后水平的调控[1].在Victor Ambros等人的研究中,首次提到小非编码RNA介导的基因表达调控[2]. 相似文献
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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
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<正>人类基因组约97%由非编码核糖核酸(RNA)占据,其中大部分为长度大于200 nt的长链非编码RNA(LncRNA)[1]。其通过组蛋白修饰、染色质重塑或与下游小分子RNA(miRNA)相互作用等方式,调控相关分子信使RNA(mRNA)表达,进而参与包括表观遗传、转录、细胞分化和组织代谢在内的多种生命进程[2]。研究表明,这种LncRNA/miRNA/mRNA网络在包括肿瘤组织、心肌组织和脑组织等在内的多种组织疾病发生中扮演重要角色, 相似文献
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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
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《岭南心血管病杂志》2017,(3)
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
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微小RNA(microRNA)是真核生物中一种长度约为22个核苷酸大小、参与转录后基因调控的非编码单链小分子RNA,可特异性识别靶mRNA的3'-非编码区(3'-UTR)并与之结合,从而引起靶mRNA的降解、翻译抑制,对基因进行转录后表达调控,调节重要的细胞活动,参与众多疾病的病理生理过程[1-2]. 相似文献
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microRNA( miRNA)是一类长度为18 ~ 25个核苷酸(nt)的非编码小RNA,通过与靶mRNA的互补配对在转录后水平调控基因表达,导致mRNA的降解或翻译抑制,控制哺乳类动物约30%的蛋白质编码基因活性[1-2].miRNA与其靶mRNA分子组成了一个复杂的调控网络,参与包括细胞增殖、分化、凋亡、发育等多种生物学过程. 相似文献
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《中国糖尿病杂志》2017,(10)
长链非编码RNA(lncRNA)作为一类长度超过200个核苷酸的功能性RNA与许多内分泌和代谢疾病密切相关。研究表明,lncRNA可在多水平调控基因表达,包括参与染色质印记,与表观修饰复合物或转录因子结合发挥转录水平的调控,与miRNA、mRNA或蛋白质结合发挥转录后水平的调控等。lncRNA表达的失调及一级序列的突变或二级结构的改变与许多人类疾病相关,而在糖尿病肾脏疾病(DKD)方面的研究还处于起步阶段。此外,由于部分lncRNA可以在人体液中检测到并且具有良好的特异性和可及性,因此,推测lncRNA可作为DKD诊断和预后的新型潜在生物标记物。 相似文献
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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