dbo:abstract
|
- Antisense RNA (aRNA) je RNA, která je komplementární k určitému řetězci mRNA. Znamená to, že místo adeninu má antisense RNA uracil, místo uracilu adenin, místo guaninu cytosin a místo cytosinu guanin. Například k řetězci „AGUCAUG“ je komplementární řetězec „UCAGUAC“. Pokud je aRNA vložena do buňky, je schopná umlčet translaci komplementárního řetězce mRNA, protože se na ní naváže, vytvoří dvouvláknovou RNA a znemožní jí tedy nasednout na ribozom. To by mohlo znamenat možnost léčit některá onemocnění; ve skutečnosti však jedním z mála úspěchů tohoto směru léčby je antivirotický lék . Příbuzným procesem je rovněž RNA interference, u něhož se rovněž uplatňují antisense molekuly RNA. (cs)
- Die Antisense-RNA (aRNA), auch natürliches Antisense Transkript (NAT) genannt, ist eine einzelsträngige RNA, die komplementär zu einer proteincodierenden Messenger-RNA (mRNA) ist. Man ordnet die aRNA den lncRNAs bzw. ncRNAs zu. Sie spielt in Zellen bei Regulationsprozessen eine wichtige Rolle, wird aber auch in der Forschung immer häufiger als Tool für einen Gene-Knockdown eingesetzt. (de)
- مورث مضاد للإحساس (الاسم العلمي Antisense RNA)، هو مورث ينتج آر أن إيه المبعوث المكمل لاستنساخ المورث العادي (وعادة ما يتشكل عن طريق عكس منطقة التشفير الخاصة بالحاث). (ar)
- Antisense RNA (asRNA), also referred to as antisense transcript, natural antisense transcript (NAT) or antisense oligonucleotide, is a single stranded RNA that is complementary to a protein coding messenger RNA (mRNA) with which it hybridizes, and thereby blocks its translation into protein. asRNAs (which occur naturally) have been found in both prokaryotes and eukaryotes, and can be classified into short (<200 nucleotides) and long (>200 nucleotides) non-coding RNAs (ncRNAs). The primary function of asRNA is regulating gene expression. asRNAs may also be produced synthetically and have found wide spread use as research tools for gene knockdown. They may also have therapeutic applications. (en)
- Sentido, en un contexto de biología molecular, es un concepto general usado para comparar la polaridad de moléculas de ácido nucleico, particularmente ARN, y otras moléculas de ácidos nucleicos. Dependiendo del contexto dentro de la biología molecular, sentido puede tener diferentes significados. (es)
- Les ADN antisens sont des brins d'ADN synthétiques destinés à interagir avec un ARNm pour inhiber la synthèse de la protéine correspondante. Ils sont utilisés pour la thérapie antisens. On parle aussi d'oligonucléotides antisens, constitué des 20 à 50 nucléotides en général. (fr)
- Una sequenza di DNA è definita senso se la sua sequenza è la stessa del relativo mRNA. La sequenza posta sul filamento opposto è invece detta antisenso. Dal momento che le RNA polimerasi lavorano producendo una copia complementare, il filamento necessario per la trascrizione è l'antisenso. Sia nei procarioti che negli eucarioti vengono prodotte numerose molecole di RNA antisenso a partire dal filamento di senso. Il dogma centrale della genetica riporta che il DNA contiene l'informazione genetica, le proteine eseguono le funzioni biologiche mentre l'RNA agisce da ponte nella trasmissione dell'informazione genetica. Solo circa il 2% (20 000 geni) del DNA è tradotto in proteine, il restante 98% generato nelle cellule umane è RNA non codificante (ncRNA). L'RNA antisenso (asRNA) rappresenta uno specifico tipo di ncRNA impiegato nella regolazione genetica a vari livelli nella cellula, come durante la trascrizione degli mRNA e la traduzione proteica. Strutturalmente sono molecole diffusibili non codificanti complementari all'mRNA. I trascritti antisenso possono essere classificati in base alla loro lunghezza in "Short" (<200 nucleotidi) e "Long" (>200 nucleotidi) ncRNA. La regolazione mediata dagli RNA antisenso fu osservata per la prima volta nel 1981 in maniera indipendente sia nei laboratori di Tomizawas che di Nordströms i quali stavano studiando la replicazione di due plasmidi di Escherichia Coli, rispettivamente ColE1 e R1. Riportando l'esperienza di Tomizawas, esso con il proprio team osservò come la replicazione del plasmide ColE1 dipendesse dalla formazione di un RNA primer il cui precursore era funzionale solo se, durante la propria sintesi, assumeva una specifica struttura. L'interazione di un RNA antisenso col precursore dell' RNA primer inibisce la formazione della specifica struttura dalla quale dipende la funzionalità dell' RNA primer, di conseguenza quest'ultimo risulta non funzionale e dunque, anche la replicazione del plasmide ColE1 risulta inibita. Infatti, nella maggior parte dei casi, gli RNA antisenso svolgono la funzione di inibitori di mRNA. Il genoma dei mammiferi codifica per numerosi RNA antisenso ma la funzione di tali trascritti non è ancora ben chiara. Essi non sono inseribili in un unico gruppo di RNA regolatori ma appartengono a diverse categorie le quali possono condividere alcune caratteristiche. Recenti studi indicano che i trascritti antisenso sono in grado di effettuare una precisa regolazione genetica sia a livello trascrizionale sia post. (it)
- アンチセンスRNA(英: antisense RNA、asRNA)は、タンパク質をコードするmRNAに対して相補的な一本鎖RNAである。アンチセンス転写産物(antisense transcript)、アンチセンスオリゴヌクレオチド(antisense oligonucleotide)、また人工的なもの以外は天然アンチセンス転写産物(natural antisense transcript、NAT)とも呼ばれる。asRNAは原核生物と真核生物の双方で見つかっており、短鎖(<200ヌクレオチド)、長鎖(>200ヌクレオチド)ノンコーディングRNAへと分類される。asRNAの主な機能は遺伝子発現の調節である。asRNAは化学合成によって作成される場合もあり、遺伝子ノックダウンのためのツールとして広く利用されているほか、治療への応用もなされている。 (ja)
- Antisense-RNA is een enkelstrengse oligonucleotide, die de expressie van een gen stil kan leggen. Antisense-RNA kan zo worden gesynthetiseerd dat ze een binding aangaan met een specifiek messenger-RNA-molecuul in de cel. Na binding zal de translatie van dit mRNA-molecuul geblokkeerd worden. Zo wordt de normale werking van een gen stilgelegd. Dit principe wordt gebruikt in de geneeskunde van erfelijke ziekten, om de expressie van ziekmakende RNA-moleculen tegen te gaan. Deze techniek wordt veel gebruik in moleculair-biologisch onderzoek, bijvoorbeeld om de functies of werkingsmechanismen van genen op te helderen. Hierbij maakt men gebruik van specifieke antisense-RNA's, die gericht zijn tegen het mRNA van interesse. Het antisense-RNA wordt geïntroduceerd in cellen, het mRNA van interesse wordt geblokkeerd, en vervolgens wordt gekeken naar het moleculair of fenotypisch verschil tussen de knock-down-variant en de onbehandelde variant. (nl)
- Антисмысловы́е РНК (англ. Antisense RNA) — одноцепочечные РНК, которые комплементарны мРНК, транскрибируемой в клетке, или гену-мишени. Механизмы действия антисмысловых РНК весьма разнообразны, они могут как подавлять, так и активировать экспрессию гена-мишени. Природные антисмысловые РНК есть и у прокариот, и у эукариот; они относятся к длинным некодирующим РНК как РНК длиной более 200 нуклеотидов. Синтетические антисмысловые РНК нашли широкое применение у исследователей в качестве инструмента для нокдауна генов. Антисмысловые РНК также находят медицинское применение. (ru)
- 反義RNA(Antisense RNA, 常縮寫爲asRNA),是一種與轉錄產物mRNA(信使RNA)互補的單鏈RNA。部分學者亦將這類RNA稱爲「micRNA」(mRNA干擾互補RNA,英語:mRNA-interfering complementary RNA),但此名稱並未得到廣泛使用。 反義RNA可通過與mRNA結合來抑制轉譯的進行。可通過化學計量來測定反義RNA的抑制效果。大腸桿菌的R1质粒上的就是反義RNA抑制轉譯的一個實例。反義RNA有很大的作治療疾病的藥物的潛力,惟目前此類藥物只有進入市場。一位評論員這樣認爲:「反義RNA牽扯到一大堆技術,看上去『很華麗』,但商業價值卻低得可憐。」一般來說,目前設計反義RNA(藥物)的效率仍然不高,相關藥物的生物活性也不高。目前也沒有找到高效的給藥途徑。 反義RNA的起效與RNA干涉(RNAi)有關。只有真核生物具有RNA干涉過程。反義RNA和相應的mRNA形成雙鏈RNA片段爲RNA干涉過程的第一步。隨後,能將上述的雙鏈RNA切成小段。這些小段的反義RNA鏈緊接着會與RNA誘導沉默複合體(RISC)結合,之後,後者便會與小段上的mRNA鏈連接,並將之降解。一些轉基因植物因能表達反義RNA,RNA干涉途徑處於激活狀態。因爲反義RNA的表達,RNA干涉會導致不同程度的基因沉默。比較著名的例子有番茄以及兩種耐的番木瓜。 長順式反義RNA的轉錄在哺乳動物中十分常見。儘管一些上述的反義RNA的功能已被闡明,比如Zeb2/Sipl反義RNA,但目前尚未發現這類RNA的一般功能。Zeb2/Sipl這一反義RNA在DNA上的對應區域爲與編碼Zeb2 mRNA的區域的5'端非編碼區域的一個內含子上的5'端剪切位點的相對的區域。反義非編碼RNA的表達可以阻止mRNA前體上一個內含子的切除,從而使得相應的mRNA無法與核糖體結合,Zeb2基因因而也就無法表達。長鏈反義非編碼RNA的編碼區域通常與相關蛋白質的編碼區域一致但更深入的研究表明,mRNA和反義非編碼RNA各自的表達模式相當複雜。 (zh)
- Антисенс РНК (асРНК, антизмістовна РНК, asRNA, англ. antisense RNA) – це широкий клас РНК, що транскрибуються з протилежного, комплементарного ланцюга ДНК від того, з якого синтезуються РНК, що кодують гени (змістовні або сенс РНК). Оскільки гени можуть кодувати послідовність мРНК, що буде потім використана для синтезу білка (трансляції) але існують і такі гени, що кодують нкРНК, нуклеотидна послідовність яких не буде безпосередньо переведена у амінокислотну послідовність білку, то обидва – сенсовий і антисенсовий – транскрипти, що синтезуються з одного локусу, можуть бути некодуючими РНК. В такому випадку нкРНК, що була вперше описана і функції якої були встановлені, називається сенсовою, а комплементарна їй – асРНК (найвідоміший приклад – Xist та Tsix: довгі нкРНК, що виконують специфічні функції при інактивації X-хромосоми). Частина асРНК синтезуються з того самого локусу, що і сенсові РНК, частково або повністю перекриваючи ділянки ДНК в яких вони закодовані – це так звані цис-транскрипти і вони повністю комплементарні зі сенсовими РНК в тій ділянці, де є перекривання. Є ще транс-закодовані РНК – вони формуються з іншого локусу і можуть бути лише частково комплементарними сенсовим РНК. (uk)
|
rdfs:comment
|
- Die Antisense-RNA (aRNA), auch natürliches Antisense Transkript (NAT) genannt, ist eine einzelsträngige RNA, die komplementär zu einer proteincodierenden Messenger-RNA (mRNA) ist. Man ordnet die aRNA den lncRNAs bzw. ncRNAs zu. Sie spielt in Zellen bei Regulationsprozessen eine wichtige Rolle, wird aber auch in der Forschung immer häufiger als Tool für einen Gene-Knockdown eingesetzt. (de)
- مورث مضاد للإحساس (الاسم العلمي Antisense RNA)، هو مورث ينتج آر أن إيه المبعوث المكمل لاستنساخ المورث العادي (وعادة ما يتشكل عن طريق عكس منطقة التشفير الخاصة بالحاث). (ar)
- Antisense RNA (asRNA), also referred to as antisense transcript, natural antisense transcript (NAT) or antisense oligonucleotide, is a single stranded RNA that is complementary to a protein coding messenger RNA (mRNA) with which it hybridizes, and thereby blocks its translation into protein. asRNAs (which occur naturally) have been found in both prokaryotes and eukaryotes, and can be classified into short (<200 nucleotides) and long (>200 nucleotides) non-coding RNAs (ncRNAs). The primary function of asRNA is regulating gene expression. asRNAs may also be produced synthetically and have found wide spread use as research tools for gene knockdown. They may also have therapeutic applications. (en)
- Sentido, en un contexto de biología molecular, es un concepto general usado para comparar la polaridad de moléculas de ácido nucleico, particularmente ARN, y otras moléculas de ácidos nucleicos. Dependiendo del contexto dentro de la biología molecular, sentido puede tener diferentes significados. (es)
- Les ADN antisens sont des brins d'ADN synthétiques destinés à interagir avec un ARNm pour inhiber la synthèse de la protéine correspondante. Ils sont utilisés pour la thérapie antisens. On parle aussi d'oligonucléotides antisens, constitué des 20 à 50 nucléotides en général. (fr)
- アンチセンスRNA(英: antisense RNA、asRNA)は、タンパク質をコードするmRNAに対して相補的な一本鎖RNAである。アンチセンス転写産物(antisense transcript)、アンチセンスオリゴヌクレオチド(antisense oligonucleotide)、また人工的なもの以外は天然アンチセンス転写産物(natural antisense transcript、NAT)とも呼ばれる。asRNAは原核生物と真核生物の双方で見つかっており、短鎖(<200ヌクレオチド)、長鎖(>200ヌクレオチド)ノンコーディングRNAへと分類される。asRNAの主な機能は遺伝子発現の調節である。asRNAは化学合成によって作成される場合もあり、遺伝子ノックダウンのためのツールとして広く利用されているほか、治療への応用もなされている。 (ja)
- Антисмысловы́е РНК (англ. Antisense RNA) — одноцепочечные РНК, которые комплементарны мРНК, транскрибируемой в клетке, или гену-мишени. Механизмы действия антисмысловых РНК весьма разнообразны, они могут как подавлять, так и активировать экспрессию гена-мишени. Природные антисмысловые РНК есть и у прокариот, и у эукариот; они относятся к длинным некодирующим РНК как РНК длиной более 200 нуклеотидов. Синтетические антисмысловые РНК нашли широкое применение у исследователей в качестве инструмента для нокдауна генов. Антисмысловые РНК также находят медицинское применение. (ru)
- Antisense RNA (aRNA) je RNA, která je komplementární k určitému řetězci mRNA. Znamená to, že místo adeninu má antisense RNA uracil, místo uracilu adenin, místo guaninu cytosin a místo cytosinu guanin. Například k řetězci „AGUCAUG“ je komplementární řetězec „UCAGUAC“. (cs)
- Una sequenza di DNA è definita senso se la sua sequenza è la stessa del relativo mRNA. La sequenza posta sul filamento opposto è invece detta antisenso. Dal momento che le RNA polimerasi lavorano producendo una copia complementare, il filamento necessario per la trascrizione è l'antisenso. Sia nei procarioti che negli eucarioti vengono prodotte numerose molecole di RNA antisenso a partire dal filamento di senso. Il dogma centrale della genetica riporta che il DNA contiene l'informazione genetica, le proteine eseguono le funzioni biologiche mentre l'RNA agisce da ponte nella trasmissione dell'informazione genetica. Solo circa il 2% (20 000 geni) del DNA è tradotto in proteine, il restante 98% generato nelle cellule umane è RNA non codificante (ncRNA). (it)
- Antisense-RNA is een enkelstrengse oligonucleotide, die de expressie van een gen stil kan leggen. Antisense-RNA kan zo worden gesynthetiseerd dat ze een binding aangaan met een specifiek messenger-RNA-molecuul in de cel. Na binding zal de translatie van dit mRNA-molecuul geblokkeerd worden. Zo wordt de normale werking van een gen stilgelegd. Dit principe wordt gebruikt in de geneeskunde van erfelijke ziekten, om de expressie van ziekmakende RNA-moleculen tegen te gaan. (nl)
- 反義RNA(Antisense RNA, 常縮寫爲asRNA),是一種與轉錄產物mRNA(信使RNA)互補的單鏈RNA。部分學者亦將這類RNA稱爲「micRNA」(mRNA干擾互補RNA,英語:mRNA-interfering complementary RNA),但此名稱並未得到廣泛使用。 反義RNA可通過與mRNA結合來抑制轉譯的進行。可通過化學計量來測定反義RNA的抑制效果。大腸桿菌的R1质粒上的就是反義RNA抑制轉譯的一個實例。反義RNA有很大的作治療疾病的藥物的潛力,惟目前此類藥物只有進入市場。一位評論員這樣認爲:「反義RNA牽扯到一大堆技術,看上去『很華麗』,但商業價值卻低得可憐。」一般來說,目前設計反義RNA(藥物)的效率仍然不高,相關藥物的生物活性也不高。目前也沒有找到高效的給藥途徑。 反義RNA的起效與RNA干涉(RNAi)有關。只有真核生物具有RNA干涉過程。反義RNA和相應的mRNA形成雙鏈RNA片段爲RNA干涉過程的第一步。隨後,能將上述的雙鏈RNA切成小段。這些小段的反義RNA鏈緊接着會與RNA誘導沉默複合體(RISC)結合,之後,後者便會與小段上的mRNA鏈連接,並將之降解。一些轉基因植物因能表達反義RNA,RNA干涉途徑處於激活狀態。因爲反義RNA的表達,RNA干涉會導致不同程度的基因沉默。比較著名的例子有番茄以及兩種耐的番木瓜。 (zh)
- Антисенс РНК (асРНК, антизмістовна РНК, asRNA, англ. antisense RNA) – це широкий клас РНК, що транскрибуються з протилежного, комплементарного ланцюга ДНК від того, з якого синтезуються РНК, що кодують гени (змістовні або сенс РНК). Оскільки гени можуть кодувати послідовність мРНК, що буде потім використана для синтезу білка (трансляції) але існують і такі гени, що кодують нкРНК, нуклеотидна послідовність яких не буде безпосередньо переведена у амінокислотну послідовність білку, то обидва – сенсовий і антисенсовий – транскрипти, що синтезуються з одного локусу, можуть бути некодуючими РНК. В такому випадку нкРНК, що була вперше описана і функції якої були встановлені, називається сенсовою, а комплементарна їй – асРНК (найвідоміший приклад – Xist та Tsix: довгі нкРНК, що виконують специфічн (uk)
|