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RNA干扰(RNA interference,RNAi)
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进入21世纪以来RNA干扰RNAi多次被科学杂志评为世界十大科技进展之首正常的mRNA称为正义RNA
近几年来RNA干扰简称RNAi研究取得了突破性进展RNA干扰的机制是双链RNA进入细胞内被一个称为D
RNA干涉RNAinterference
RNA干扰机制的步骤有哪些
dsRNA的形成
siRNA的形成
DNA逆转录为RNA
RNAi的形成
DNA的复性
菲尔和梅洛因发现了RNA干扰现象RNAi获得了2006年诺贝尔生理学或医学奖RNA干扰的机制如下双链
由于RNA干扰的发现使反义技术领域的研究逐渐增多正常的mRNA称为正义RNA而与正义RNA互补配对的
RNA干扰RNAi
RNA是生物体内最重要的物质基础之一它与DNA蛋白质一起构成了生命的框架但长期以来科学家一直认为RN
RNA干扰机制的步骤
dsRNA的形成
siRNA的形成
DNA逆转录为RNA
RNAi的形成
DNA的复性
RNA干扰机制如下双链RNA一旦进入细胞内就会被一个称为Dicer的特定的酶切割成21~23个核苷酸
RNA干涉RNAi
美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛发现了RNA干扰机制而荣获2006年度生理学或医学奖正常的mRN
形成dsRNA的过程中会发生碱基互补配对
siRNA形成是因为酶切开了氢键
若某DNA片段的非模板链为ATGAC,则dsRNA为
RNAi作用的最终结果是使遗传信息不能以蛋白质形式表达出来
RNA干扰通常是一种由双链RNA诱发的基因沉默如下图所示在此过程中细胞中与双链RNA有同源序列的信使
RNA可以作为某些生物的遗传物质
RNA是某些反应的催化剂
RNA是基因表达的媒介
RNA在细胞中能自我复制
分析材料回答问题RNA干扰通常是一种由双链RNA诱发的基因沉默如下图所示在此过程中细胞中与双链RNA
RNA干扰RNAi中诱导同源mRNA降解过程的是
双链RNA
单链RNA
双链DNA
单链DNA
miRNA
菲尔和梅洛因发现了RNA干扰现象RNAi获得了2006年诺贝尔生理学或医学奖RNA干扰的机制如下双链
菲尔和梅洛因发现了RNA干扰现象RNAi获得了2006年诺贝尔生理学或医学奖DNA干扰的机制如下双链
利用RNAi抑制一个基因的表达是否比利用反义RNA技术更为彻底
RNA干扰RNAi是指
将一段短双链的RNA序列导入机体或细胞中
形成三链DNA
同时诱导机体或细胞中任意的序列发生降解
导致基因的表达增强
蛋白质的后加工过程
菲尔和梅洛因发现了RNA干扰现象RNAi获得了2006年诺贝尔生理学或医学奖RNA干扰的机制如下双链
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araC的表达不受调控
ppGpp和pppGpp是超级调控因子
在正控诱导系统中效应物分子的存在使激活蛋白处于非活性状态
crp及腺苷酸环化酶基因突变的细菌都不能合成lacmRNA
基因调控generegulationorgenecontrol
色氨酸的合成受基因表达阻遏衰减作用和反馈抑制的控制
λ噬菌体利用自身基因编码的RNA聚合酶转录
溶源免疫1ysogenicimmunity
在转录终止子柄部的A-T碱基对可以增强结构的稳定性
原噬菌体prophage
lac操纵子中不同的酶在数量上的差异是由于在翻译水平上受到调节所致
因为mRNA3’端po1yA序列不翻译成蛋白质所以其长短对翻译效率没有影响
在Trp浓度的控制下核糖体停泊在Trp引导区一串Trp密码子上但并不与之脱离
σ54因子可以在无核心酶时独立结合到启动子上
为了把噬菌体附着位点attP和在细菌染色体上的附着位点attB结合重组起来λ噬菌体DNA在感染大肠杆菌后靠末端cos位点退火成环
SD序列Shine-Dalgarnosequence
正调控蛋白positiveregulatorprotein
λ噬菌体的基因调控通过转录进行其一个转录单位包括功能上并不直接相关的基因
大肠杆菌lac操纵子中根据调控更经济有效的原则诱导物的作用先将已存在于细胞中的酶前体转化成有活性的酶然后才是诱导新酶合成
1ac阻遏物是两种由4个相同的亚基组成的四聚体
当一个λ噬菌体侵染一个合适的大肠杆菌寄主细胞时通常是裂解性侵染释放出几百个子代噬菌体更少见的是它会整合到寄主染色体中产生带有原噬菌体λ染色体的溶源菌
在没有诱导物时因为乳糖操纵子被关闭所以没有乳糖透过酶产生
一个基因表达调控系统处于关闭状态则这个系统内的基因一个分子也不表达
原核生物的所有操纵子中都有cAMP-CRP复合物结合位点
在非诱导的情况下每个细胞大约有4分子的β-半乳糖苷酶
CAP和CRP蛋白是相同的
激活蛋白activator
魔斑是指ppGpp和pppGpp在层析谱上的斑点
溶源化是一个dsDNA病毒的生活周期中的一种状态是当病毒的基因组整合进一个宿主细胞的基因组时形成的状态
RNA聚合酶同操纵基因结合
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