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  • RNA微注射

    · RNA Injection (Hoshi Lab)The oocyte is a useful model for the investigation of the function of usr/localious genes and is a widely used system for the translation of microinjected natural and synthetic mRNAs. This Protocol describes method for transferring RNA into oocytes.· RNA Injection (Carro......閱讀全文

    RNA微注射

    ·?????????RNA Injection?(Hoshi Lab)The oocyte is a useful model for the investigation of the function of usr/localious genes and is a widely used syst

    微RNA的概念

    微RNA(microRNAs;miRNA,又譯小分子RNA)是真核生物中廣泛存在的一種長約21到23個核苷酸的RNA分子,可調節其他基因的表達。miRNA來自一些從DNA轉錄而來,但無法進一步轉譯成蛋白質的RNA(屬于非編碼RNA)。miRNA通過與靶信使核糖核酸(mRNA)特異結合,從而抑制轉錄后

    微RNA的作用

    人類基因組計劃結束后,人們發現編碼蛋白質的基因只占總基因組的約2%。而占人類基因組95%的非編碼序列竟是產生大量非編碼RNA的源泉,這些非編碼RNA主要充當調控者的角色,在細胞分化凋亡、生物發育、疾病發生等方面均起重要作用。其實,RNA比DNA更為古老,它組成了地球上最早的生命。生命起源初期,沒有由

    微RNA的作用

    人類基因組計劃結束后,人們發現編碼蛋白質的基因只占總基因組的約2%。而占人類基因組95%的非編碼序列竟是產生大量非編碼RNA的源泉,這些非編碼RNA主要充當調控者的角色,在細胞分化凋亡、生物發育、疾病發生等方面均起重要作用。其實,RNA比DNA更為古老,它組成了地球上最早的生命。生命起源初期,沒有由

    微RNA的簡介

    MicroRNA(miRNA)是一類內生的、長度約20-24個核苷酸的小RNA,其在細胞內具有多種重要的調節作用。每個miRNA可以有多個靶基因,而幾個miRNAs也可以調節同一個基因。這種復雜的調節網絡既可以通過一個miRNA來調控多個基因的表達,也可以通過幾個miRNAs的組合來精細調控某個基因

    微RNA的作用

    人類基因組計劃結束后,人們發現編碼蛋白質的基因只占總基因組的約2%。而占人類基因組95%的非編碼序列竟是產生大量非編碼RNA的源泉,這些非編碼RNA主要充當調控者的角色,在細胞分化凋亡、生物發育、疾病發生等方面均起重要作用。其實,RNA比DNA更為古老,它組成了地球上最早的生命。生命起源初期,沒有由

    細胞化學詞匯微RNA

    中文名稱:微RNA外文名稱:microRNAs別?????? 名:又譯小分子RNA解?????? 釋:內生的長度約20-24個核苷酸小RNA所屬分類:真核生物定???????義:微RNA(microRNAs;miRNA,又譯小分子RNA)是真核生物中廣泛存在的一種長約21到23個核苷酸的RNA分子,

    概述微RNA的作用

      人類基因組計劃結束后,人們發現編碼蛋白質的基因只占總基因組的約2%。而占人類基因組95%的非編碼序列竟是產生大量非編碼RNA的源泉,這些非編碼RNA主要充當調控者的角色,在細胞分化凋亡、生物發育、疾病發生等方面均起重要作用。  其實,RNA比DNA更為古老,它組成了地球上最早的生命。生命起源初期

    微RNA的基本概念

    微RNA(microRNAs;miRNA,又譯小分子RNA)是真核生物中廣泛存在的一種長約21到23個核苷酸的RNA分子,可調節其他基因的表達。miRNA來自一些從DNA轉錄而來,但無法進一步轉譯成蛋白質的RNA(屬于非編碼RNA)。miRNA通過與靶信使核糖核酸(mRNA)特異結合,從而抑制轉錄后

    微RNA的主要作用介紹

    人類基因組計劃結束后,人們發現編碼蛋白質的基因只占總基因組的約2%。而占人類基因組95%的非編碼序列竟是產生大量非編碼RNA的源泉,這些非編碼RNA主要充當調控者的角色,在細胞分化凋亡、生物發育、疾病發生等方面均起重要作用。其實,RNA比DNA更為古老,它組成了地球上最早的生命。生命起源初期,沒有由

    微RNA的基本信息

    MicroRNA(miRNA)是一類內生的、長度約20-24個核苷酸的小RNA,其在細胞內具有多種重要的調節作用。每個miRNA可以有多個靶基因,而幾個miRNAs也可以調節同一個基因。這種復雜的調節網絡既可以通過一個miRNA來調控多個基因的表達,也可以通過幾個miRNAs的組合來精細調控某個基因

    微RNA與癌細胞轉移有關

    一種正常作用之一可能是幫助細胞從胚胎的一部分向另一部分運動的微RNA,被發現在侵略性人類乳腺癌中高度表達,調控乳腺癌細胞的遷移、入侵和轉移。微RNA(自然出現的單鏈RNA分子,參與基因調控)以前曾被發現能引起癌癥,但這是首次關于它與癌細胞轉移有關的報告。微RNA的功能目標似乎是HoxD10基因,它是

    微RNA的功能和存在形式

    微RNA(microRNAs;miRNA,又譯小分子RNA)是真核生物中廣泛存在的一種長約21到23個核苷酸的RNA分子,可調節其他基因的表達。miRNA來自一些從DNA轉錄而來,但無法進一步轉譯成蛋白質的RNA(屬于非編碼RNA)。miRNA通過與靶信使核糖核酸(mRNA)特異結合,從而抑制轉錄后

    關于微RNA的歷史發現介紹

      MicroRNA(miRNA)是一類內生的、長度約20-24個核苷酸的小RNA,其在細胞內具有多種重要的調節作用。每個miRNA可以有多個靶基因,而幾個miRNAs也可以調節同一個基因。這種復雜的調節網絡既可以通過一個miRNA來調控多個基因的表達,也可以通過幾個miRNAs的組合來精細調控某個

    微注射技術的概念

    中文名稱微注射英文名稱microinjection定  義用顯微操縱器將外源DNA等直接引入靶細胞的一種技術。應用學科遺傳學(一級學科),發育遺傳學(二級學科)

    關于微RNA的基本信息介紹

      微RNA(microRNAs;miRNA,又譯小分子RNA)是真核生物中廣泛存在的一種長約21到23個核苷酸的RNA分子,可調節其他基因的表達。miRNA來自一些從DNA轉錄而來,但無法進一步轉譯成蛋白質的RNA(屬于非編碼RNA)。miRNA通過與靶信使核糖核酸(mRNA)特異結合,從而抑制轉

    科學家利用微RNA修復受損心肌

      心肌修復,請找微RNA(核糖核酸)。中美科學家的一項新研究發現,給心臟病發作的小鼠注射一種微RNA分子,可以刺激小鼠心臟長出新的細胞。這種受損心臟修復法有望應用到人身上。   與其他器官不同,哺乳動物的成年心肌細胞不具備增殖能力,因而其心臟受損后不能再生。但美國天普大學、賓夕法尼亞大學和中國第四

    新型微流控芯片識別RNA的小片段

      CRISPR / Cas技術不僅可以改變基因:根據弗萊堡大學的一項研究,通過使用所謂的基因剪刀,可以更好地診斷癌癥等疾病。  在這項研究中,研究人員介紹了一種微流控芯片,該芯片可識別RNA的小片段,從而比目前可用的技術更快,更準確地指示特定類型的癌癥。該結果最近發表在科學雜志“ Advanced

    激光微噴射系統實現無痛注射

    韓國首爾國立大學的科學家開發出一種以激光驅動的微噴射注射系統,能以適當的力道快速推動微細的藥物流精準直達皮下目的地,有望取代傳統注射針,實現無痛注射。相關研究報告發表在《光學快報》雜志上。 該校機械與航空工程系的科學家表示,該系統以摻鉺釔鋁石榴石激光為基礎。這種類型的激光被皮膚科醫生廣泛應用,尤

    首次!微創注射細胞“支架”修復心臟

      為什么心梗如此致命?這繞不開心臟的一個重要特點:心臟是在人體內最缺乏再生能力的器官。  心肌的新陳代謝非常活躍,一旦心梗,心肌在供血中斷后的幾小時內會很快死亡。而且心臟自身無法長出新的心肌,只能通過形成疤痕而愈合。目前還沒有治療方法可以修復心肌組織的損傷,即便心梗患者搶救成功,由此導致的心肌功能

    微RNA檢測新方法:納米技術改變液體活檢

      日前,美國研究人員利用單壁碳納米管的光譜特性研制了一種能直接檢測體液中微RNA的納米傳感器。這種傳感器彌補了傳統微RNA檢測方法的缺陷,有望幫助醫療人員對患者進行早期診斷。  在癌癥早期診斷領域,通過檢測血液或尿液中與腫瘤相關的生物標記物來診斷癌癥的液體活檢與傳統活檢相比侵入性更低,更為經濟省時

    一毫升尿液可從微RNA中檢測癌癥

      近日,日本名古屋大學、九州大學、國立癌研究中心研究所、大阪大學的研究小組近日宣布稱,他們合作發明了從1毫升尿液中檢測癌癥的新技術。圖片來源于網絡  細胞外小胞體包含的微RNA在所有人的體液中均有發現。近年有研究證明,微RNA含量的差別能夠顯示各種疾病的征兆。分析尿液中細胞外小胞體包含的微RNA,

    微注射技術的技術特點和應用范圍

    微注射應用的范圍非常廣泛,從輔助(體外)細胞受精技術至分子和細胞基本組分的轉運都需使用這一技術,比較典型的是將某些物質注射進細胞中以操作和/或監測某種特定的存活細胞中的基本機體生物化學狀態。這些可以注射進細胞的物質包括有:各種細胞器、激酶、組織化學標志物(比如辣根過氧化物酶或者熒光黃)、蛋白質、代謝

    早期診斷:讓微RNA發光,改變液體活檢的納米技術

      在癌癥早期診斷領域,通過檢測血液或尿液中與腫瘤相關的生物標記物來診斷癌癥的液體活檢與傳統活檢相比侵入性更低,更為經濟省時,需要專業技能也較少。循環DNA(circulating DNA),微RNA(microRNA, miRNA),和其它非編碼RNA都可以成為與疾病相關的生物標記物。日前,美國紀

    美研制“微針”設備-望開啟無痛注射時代

    “微針塊”能夠嵌入到皮膚里,藥物能夠逐漸被注射到體內。  一提起打針,人們就會很自然地聯想到針頭扎到身上的疼痛,不過這種情況有可能會成為歷史。據英國《每日郵報》網站1月29日報道,來自美國麻省理工學院的研究人員近日宣布他們已成功研制出一種名為“微針”的注射設備,能夠避免注射藥物時的疼

    關于注射用利培酮微球(Ⅱ)的簡介

      2021年1月14日,注射用利培酮微球(Ⅱ)(瑞欣妥)已獲得中國國家藥品監督管理局的上市批準,用于治療急性和慢性精神分裂癥以及其他各種精神病性狀態的明顯的陽性癥狀和明顯的陰性癥狀,可減輕與精神分裂癥有關的情感癥狀。瑞欣妥為注射用緩釋微球制劑,是綠葉制藥基于其全球領先的新型長效制劑技術平臺開發的新

    Dolomite微流控芯片成功用于高通量單細胞DNA/RNA測序

    隨著現代生物學的發展,細胞群體的研究已不再能滿足科研需求。單細胞測序通過對單個細胞進行測序,解決了用組織樣本測序或樣本少時無法解決的細胞異質性難題,為科學家研究解析單個細胞的行為、機制、與機體的關系等提供了新方向。 2011 年,《自然方法》雜志( Nature Methods )將單細胞測序列為年

    9月4日《自然》雜志精選-微RNA對基因表達的調控程度

    封面故事:利用海量數據的最新策略 研究人員怎樣才能應對現代方法所產生的大量數據流?在本期的“Big data special”專題中,Nature記者對目前正在制訂的、用以最為充分地利用海量數據的最新策略進行了探討。 研究人造原子能級的新方法 歷史上,研究人員通過觀察原子的光譜線來了解基本

    新微針貼片或將取代注射器接種疫苗

      美國佐治亞理工大學和埃默里大學研究人員在最新一期《柳葉刀》雜志上發表論文稱,他們開發出一種用于接種疫苗的微針貼片,用這種貼片接種流感疫苗,與目前常用的注射器接種同樣有效,還可消除肌肉注射帶來的不適,并降低成本。研究人員認為,隨著技術逐漸成熟,這種新的接種手段終將替代已經百余年的注射器接種技術。 

    關于注射用利培酮微球的基本介紹

      注射用利培酮微球,用于治療急性和慢性精神分裂癥以及其它各種精神病性狀態的明顯的陽性癥狀(如幻覺、妄想、思維紊亂、敵視、懷疑)和明顯的陰性癥狀(如反應遲鈍、情緒淡漠及社交淡漠、少語)。可減輕與精神分裂癥有關的情感癥狀(如抑郁、負罪感、焦慮)。

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