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RNA干扰的原理?

农业知识文档网编辑:佚名2025-01-14 16:14:49农药知识

RNA干扰的原理?

简述rnai干涉基本原理

RNAi (RNA interference) 即RNA干涉,是近年来发现的在生物体内普遍存在的一种古老的生物学现象,是由双链RNA(dsRNA)介导的、由特定酶参与的特异性基因沉默现象,它在转录水平、转录后水平和翻译水平上阻断基因的表达.RNAi 广泛存在于从真菌到高等植物、从无脊椎动物到哺乳动物各种生物中.同时作为一项新兴生物技术,RNAi有着广泛的应用前景.本文主要论述了RNAi的发现、RNAi 的机理、RNAi的作用特点以及RNAi 的应用前景.
1.RNAi的定义
目前对RNAi (RNA interference)的定义有很多种,不同的资料对其定义的侧重点也不尽相同,如果将RNAi看作一种生物学现象,可以有以下定义:① RNAi是由dsRNA介导的由特定酶参与的特异性基因沉默现象,它在转录水平、转录后水平和翻译水平上阻断基因的表达.② RNAi是有dsRNA参与指导的,以外源和内源mRNA为降解目标的转基因沉默现象.具有核苷酸序列特异性的自我防御机制,是一种当外源基因导入或病毒入侵后,细胞中与转基因或入侵病毒RNA同源的基因发生共同基因沉默的现象.
如果将其作为一门生物技术,则定义为:① RNAi 是指通过反义RNA与正链RNA 形成双链RNA 特异性地抑制靶基因的现象,它通过人为地引入与内源靶基因具有相同序列的双链RNA(有义RNA 和反义RNA) ,从而诱导内源靶基因的mRNA 降解,达到阻止基因表达的目的.② RNAi是指体外人工合成的或体内的双链RNA(dsRNA)在细胞内特异性的将与之同源的 mRNA降解成21nt~23nt 的小片段,使相应的基因沉默.③ RNAi是将与靶基因的mRNA 同源互补的双链RNA(dsRNA ) 导入细胞,能特异性地降解该mRNA ,从而产生相应的功能表型缺失,属于转录后水平的基因沉默(post - transcriptional gene silence ,PTGS).
各种不同定义虽然说法不同,但所描述事实是大体相同的,简单地可以说,RNAi就是指由RNA介导的基因沉默现象.

生物技术对经济社会发展有何影响

  首先,生物技术对经济发展有着深远的影响。 一方面,它可以改善农业生产,解决食品短缺问题,目前,世界人口仍然在大量地增加,许多国家首先要解决的就是人民的温饱问题,然而,耕地面积不但不会增加,反而还有减少的趋势,因此,用现代生物技术增加粮食产量是必经之路。具体的体现在以下五个方面:
  一、利用生物技术可以提高作物产量和品质,科学家通过基因工程技术对生物进行基因转移,使生物体获得新的优良品性,培育抗逆的作物优良品系。目前设计的作物种类有马铃薯、油菜、烟草、玉米、水稻、番茄、甜菜、棉花、大豆等。对我国来说,人多地少,国家对生物技术极为重视,已经培育了水稻、棉花、小麦、甘蔗、橡胶等一大批作物新品系,有效提高作物产量和品质。
  二、利用细胞工程技术和植物组织培养技术对优良品种进行大量的快速无性繁殖,实现植物种苗的工业化生产。利用植物微繁殖技术还可以培育出不带病毒的脱毒苗,由于植物的根尖或茎尖分生细胞常常是不带病毒的,用这种细胞在试管中进行无菌培养而繁育的小苗也是不带病毒的,减少了病毒感染的可能性,这一生物技术也广泛应用于花卉、果树、蔬菜、药用植物和农作物快速繁殖,实现商品化生产,提高经济效益。
  三、利用生物技术还可以培育品质好、营养价值高的作物新品种。
  四、利用生物技术进行生物固氮,减少化肥的使用量。现代农业均以化学肥料为施肥肥料,化肥的使用不可避免地带来了土地的板结和土壤肥力的下降,化肥的生产也导致了环境的污染。科学家正在利用生物技术将具有固氮能力的细菌的固氮基因转移到作物的根际周围的微生物体内,期待微生物固氮,减少化肥使用,既可以减少经济化肥,又可以预防环境污染。
  五、利用生物技术发展生物农药,生产绿色食品。由于化学农药的毒副作用以及筛选新农药的艰难,生物农药的研究开发和利用显得十分重要。
  另一方面,生物技术也利用于发展畜牧业生产。畜牧业在国家经济比例中占有重要位置,对国民经济的提高有很大支持作用。但是由于森林和草原资源有限,新型病毒的感染,传统的畜牧业发展已经不能满足现代生活的需要。利用生物技术将很大程度上解决这些棘手的问题。
  具体体现在以下两个方面:
  一、动物的大量快速无性繁殖。“多莉”的产生,意味着动物细胞具有全能性,同样有可能进行动物的大量快速的无性繁殖,随着生物技术的发展,动物也可能将向植物一样无性繁殖,快速扩大规模,减少生长周期,节省饲料,提高经济效益。二、利用生物技术培育动物的优良品种或优良草种。科学家可以利用转基因技术,将与动物优良品质有关的基因转移到动物体内,使得动物获得新的优良品质。目前,科学家们已经成功培育了转基因羊、兔子、小鼠、猪、鱼等多种动物新品系,使它们具有更优良的品质。在这些优良品质的动物中,它们的抗病性、抗感染性得到提高,不容易发生瘟病,而且许多人类食用的动物蛋白质含量增加,脂肪量下降,提高人类健康。同时,科学家也致力研究优良草种和饲料,让动物减少患病,增强免疫力,更快的生长,而且具有更高的营养价值。由于品质的优良,畜牧业更加走向高端市场或国外,将有力带动养殖户和农场经济效益的提高,创造更多经
  济价值和社会财富。 其次,生物技术对社会的发展也有很深刻的影响。 一方面,利用生物技术,可以提高生命质量,延长人类寿命。生物技术在医药领域的应用以及新药物开发、新诊疗技术、预防措施、新的治疗技术方面发展提供了最有效的手段。
  具体体现在以下几个方面:
  一、利用生物技术开发奇特而又贵重的新型药物。生物技术药物中最为熟悉的是抗生素,每年市场销售额就超过100亿美元,自从美国1977年采用大肠杆菌生产人生长激素释放抑制素开辟药物生产的新纪元,人类利用生物技术生产新型药物的努力就一直在延续。由于生物药品在治疗许多恶性疾病方面比传统药品效果更显著,使得人们对生物药品的需求日益增大。世界上许多国家生产出基因工程药物,并用于治疗癌症、艾滋病、矮小症等疾病,全球利用生物技术进行生物制药产值越来越多,产生了巨大的经济效益,这使得基因工程药物的产业前景十分光明。
  二、利用生物技术进行疾病的预防和诊断,科学家研制出许多新型疫苗进入人体试验,有效控制了一些传染性疾病。利用细胞工程技术可以生产单克隆抗体,既可以用于疾病治疗,又可以用于疾病诊断。又如基因芯片是近年来发展起来的一种高通量、高特异性的DNA诊断新技术,用途十分广泛。
  三、利用生物技术进行基因治疗,导入正常的基因来治疗由于基因缺陷而引起的疾病,目前已有设计恶性肿瘤、遗传病等多个治疗方案在实施中。四、人类基因组计划,利用生物技术从整体上研究人类的基因组,将使人们深入认识到许多困扰人类的重大疾病的发病机制。 另一方面,利用生物技术将能够解决能源危机,治理环境污染。众所周知,目前世界的能源危机普遍存在,能源短缺严重,我们的衣食住行都离不开能源,特别是石油和煤炭能源,它们不可再生。随着社会的发展,带来了环境严重破坏、污染的问题,亟待解决。

RNAi的技术有哪些应用?

虽然对RNAi的研究只有短短几年时间,但RNAi技术已经快速被应用于多个领域,目前在植物上主要用于基因功能研究。随着基因组测序技术的快速发展,科学家急需一种新的、快速的方法解读基因的功能和基因的表达机制以及基因之间的相互关系。而RNAi技术已成为解决这些问题的重要手段。与其他方法相比,RNAi技术在基因功能研究上有其独特的优点:①简单易行,容易开展;②与基因敲除(gene:knockout)相比实验周期短,成本低;③与反义技术相比具有高度特异性和高效性;④可进行高通量(high-throughout)基因功能分析。因此,RNAi技术的诸多优点使它很快便被作为研究基因功能的主要方法。在临床应用上,RNAi机制可抑制外源和内源有害基因的表达,如利用RNAi技术把与病毒基因具同源性的siRNA引入感染细胞将会抑制病毒的增殖,这为相关疾病的治疗提供了新的思路。另外,利用RNAi技术还可以高效、特异、快速的抑制细胞内癌基因的表达。可以预测,RNAi技术将会为癌症和病毒疾病治疗带来突破。

RNAi 的原理是什么?

RNAi (RNA interference) 即RNA干涉,是近年来发现的在生物体内普遍存在的一种古老的生物学现象,是由双链RNA(dsRNA)介导的、由特定酶参与的特异性基因沉默现象,它在转录水平、转录后水平和翻译水平上阻断基因的表达。RNAi 广泛存在于从真菌到高等植物、从无脊椎动物到哺乳动物各种生物中。同时作为一项新兴生物技术,RNAi有着广泛的应用前景。本文主要论述了RNAi的发现、RNAi 的机理、RNAi的作用特点以及RNAi 的应用前景。

1.RNAi的定义
目前对RNAi (RNA interference)的定义有很多种,不同的资料对其定义的侧重点也不尽相同,如果将RNAi看作一种生物学现象,可以有以下定义:① RNAi是由dsRNA介导的由特定酶参与的特异性基因沉默现象,它在转录水平、转录后水平和翻译水平上阻断基因的表达。② RNAi是有dsRNA参与指导的,以外源和内源mRNA为降解目标的转基因沉默现象。具有核苷酸序列特异性的自我防御机制,是一种当外源基因导入或病毒入侵后,细胞中与转基因或入侵病毒RNA同源的基因发生共同基因沉默的现象。
如果将其作为一门生物技术,则定义为:① RNAi 是指通过反义RNA与正链RNA 形成双链RNA 特异性地抑制靶基因的现象,它通过人为地引入与内源靶基因具有相同序列的双链RNA(有义RNA 和反义RNA) ,从而诱导内源靶基因的mRNA 降解,达到阻止基因表达的目的。② RNAi是指体外人工合成的或体内的双链RNA(dsRNA)在细胞内特异性的将与之同源的 mRNA降解成21nt~23nt 的小片段,使相应的基因沉默。③ RNAi是将与靶基因的mRNA 同源互补的双链RNA(dsRNA ) 导入细胞,能特异性地降解该mRNA ,从而产生相应的功能表型缺失, 属于转录后水平的基因沉默(post - transcriptional gene silence , PTGS)。
各种不同定义虽然说法不同,但所描述事实是大体相同的,简单地可以说,RNAi就是指由RNA介导的基因沉默现象。

几丁质是什么?

几丁质又称壳多糖,为N-乙酰葡糖胺通过β连接聚合而成的结构同多糖。几丁质是广泛存在于自然界的一种含氮多糖类生物性高分子,主要的来源为虾、蟹、昆虫等甲壳类动物的外壳与软件动物的器官(例如乌贼的软骨),以及真菌类的细胞壁等。其蕴藏量在地球上的天然高分子中占第二位,估计每年自然界生物的合成量可达 1 × 1011吨,仅次于纤维素。一般由虾蟹壳提炼的几丁质,约含有 15% 的胺基(-NH2)与 85% 的乙酰基(-COCH3)。几丁质不溶于一般的弱无机酸或有机溶剂,且不溶于碱液中,只溶于强无机酸。几丁质具有强吸湿性,保湿效果亦相当好,并且具有吸附重金属离子的功能。扩展资料几丁质的功效:1、强化免疫功能、抗肿瘤、抑制癌症。几丁聚糖具有增强单核巨噬细胞和NK细胞活性功能,对细胞免疫和体液免疫功能均有增强作用。2、排除有毒、有害物质于体外几丁聚糖具有促进消化道蠕动,吸附有毒物质和重金属离子并排除体外,减低食物中有害物质的吸收。3、降血糖、降血脂、降血压。具有调节内分泌系统功能,使胰岛素分泌正常,抑制血糖上升,血管内脂肪滴是带负电荷的基团,带正电荷的几丁聚糖分解物结合,在脂滴周围妨碍吸收,这样血液中胆固醇含量就必然下降,在代谢过程中,阳离子基团能和食盐中的CI-结合,而排泄于粪便中,因而服用几丁聚糖后能使血压下降。4、降低食物热量。几丁聚糖与壳聚糖能与机体内胆固醇、胆汁酸等高热能类物质结合生成不被胃液水解的络合物,直接抑制了这些物质的吸收。5、调节自律神经促进末梢循环。几丁聚糖能改善因瘀血、体质虚弱、末梢循环不良等引起的胃寒怕冷、腰酸背痛的症状。参考资料来源:百度百科—几丁质

画皮 美文评论

建议你还是去贴吧去吧,置顶的帖子有几篇不错的!
你在这这么让大家回复着实很难有人来写,即使写了也可能吃复制下来的!

什么是 rnai干扰?其作用机制是什么

rnai是指与靶基因同源的双链RNA诱导的特异转录后基因沉默现象。其作用机制是双链RNA被特异的核酸酶降解,产生干扰小RNA(siRNA),这些siRNA与同源的靶RNA互补结合,特异性酶降解靶RNA,从而抑制、下调基因表达。RNA干扰编辑病毒基因、人工转入基因、转座子等外源性基因随机整合到宿主细胞基因组内,并利用宿主细胞进行转录时,常产生一些dsRNA。它已经发展成为基因治疗、基因结构功能研究的快速而有效的方法。所属学科:生物化学与分子生物学(一级学科)、核酸与基因(二级学科)。目前, RNAi的作用机制主要是在线虫、果蝇和拟南芥等生物体内阐明的。生物体由于RNA病毒入侵、转座子转录、基因组中反向重复序列(inverted repeats)转录及外源基因导入等原因,细胞中可出现dsRNA分子。当各种原因产生的dsRNA在细胞中出现时,细胞中组特定蛋白复合物可识别dsRNA。此阶段需要Rde-1Rde-4和dsRNA特异性的核酸内切酶Dicer等共同参与Rde-1,4编码的蛋白识别并引导dsRNA与Dicer结合,然后Dicer将dsRNA解旋,再将其裂解为21-25nt大小的小干扰RNA。扩展资料:通过生化和遗传学研究表明,RNA干扰包括起始阶段和效应阶段(inititation and effector steps)。在起始阶段,加入的小分子RNA被切割为21-23核苷酸长的小分子干扰RNA片段(small interfering RNAs, siRNAs)。证据表明:一个称为Dicer的酶,是RNaseIII家族中特异识别双链RNA的一员,它能以一种ATP依赖的方式逐步切割由外源导入或者由转基因,病毒感染等各种方式引入的双链RNA。在RNAi效应阶段,siRNA双链结合一个核酶复合物从而形成所谓RNA诱导沉默复合物(RNA-induced silencing complex, RISC)。激活RISC需要一个ATP依赖的将小分子RNA解双链的过程。激活的RISC通过碱基配对定位到同源mRNA转录本上,并在距离siRNA3’端12个碱基的位置切割mRNA。尽管切割的确切机制尚不明了,但每个RISC都包含一个siRNA和一个不同于Dicer的RNA酶。另外,还有研究证明含有启动子区的dsRNA在植物体内同样被切割成21-23nt长的片段。参考资料:百度百科-RNA抗干扰机制参考资料:百度百科-RNA干扰(RNAi)参考资料:百度百科-RNA干扰

理工学科包含生物学吗?

当然包括!好好学习、加油!

RNAi的分子机制是什么?

当导入与目的基因编码区序列相同的双链RNA时,Dicer酶会将此双链RNA切割成21-23bp的短片段(称为siRNA),siRNA与多种蛋白质结合形成RNA诱导沉默复合体(RISC),此时其中的siRNA解旋形成单链RNA。RISC被活化后,活化型RISC受已成单链的siRNA引导,序列特异性地结合在胞内存在的目的mRNA上并将其切断成小片段,引发目的mRNA的特异性分解。这些断裂的小片段能够形成新的siRNA,进而形成RISC,这样就形成了一个级联放大反应,将细胞中的目的mRNA完全裂解。

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