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RNA干扰是将双链RNA导入细胞引起特异基因mRNA降解的一种细胞反应过程,涉及多种蛋白质共同参与。此干扰机制可在转录、转录后和翻译水平上实现。转录水平上的干扰机制是通过对靶基因染色质结构的改变,使其基因转录受限,导致表达系统的关闭。翻译水平上的干扰机制,是通过抑制相应mRNA的翻译,使相应的蛋白质表达受阻。转录后水平则包括siRNA形成阶段和扩增循环阶段。siRNA形成阶段即外源性或内源性dsRNA通过Argonaute家族基因编码的蛋白质的识别,进一步诱导双链RNA与Dicer结合。扩增循环阶段即特异性siRNA与靶mR-NA结合后,没有被活性酶切割、降解;而是以siRNA中的一条链为引物,以靶mRNA为模板,在RNA依赖的RNA聚合酶的作用下,延伸形成新的双链RNA,被Dicer内切酶或相关酶切割为新的21 nt~23 nt siRNA。随着RNA干扰技术的不断进步,RNA干扰可广泛地应用到抗病毒,肿瘤治疗,药物靶点筛选以及免疫性疾病治疗等方面。 相似文献
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小干扰RNA (small interfering RNA,siRNA)通过基因干扰技术进行有针对性的基因沉默,其控制目标基因表达的能力为基因治疗癌症和遗传性疾病提供了新的希望。但siRNA的药理性能很低,如血清稳定性低、脱靶、先天免疫反应,为临床治疗提供了一个挑战。由于负离子性能和刚性结构致使siRNA难以穿透细胞膜,因此,构建安全、稳定、高效的siRNA运载系统将siRNA运载到靶细胞的细胞质是至关重要的。作者综述了几种可增强体内外细胞摄取和靶基因沉默的广泛、发达的非病毒性siRNA运载系统,并讨论了它们的特点和进行siRNA治疗用于临床应用的机会,以期为今后siRNA的研究与临床应用奠定基础。 相似文献
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RNA干扰(RNAinterference,RNAi)是正常动植物体内的一种通过双链RNA来沉默基因的自然现象。细胞内存在的双链RNA(dsRNA)被特异性的内切酶切割成为一种由长约21nt~23nt的小分子干扰RNA(siRNAs),有时它在正常的细胞中就存在,这种小分子干扰RNA和一些相关蛋白质组成RNA诱导沉默复合体我们称为来发挥作用。主要通过与特定基因编码的信使RNA(mRNA)作用来高效特异地阻断特定基因的表达。RNAi具有高效性和高度特异性,可能成为阻断病毒入侵和关闭基因的新技术,在基因功能研究和疾病基因治疗中发挥重要作用。 相似文献
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