简介:摘要目的探讨分析microRNA-99a在非小细胞肺癌中的表达及临床意义。方法将株洲市中心医院2013年1月~2013年12月间收治的50例非小细胞肺癌患者作为观察组,将同期来院体检的健康志愿者作为对照组,收集观察组患者和对照组志愿者血清,以RT-PCR法检测总RNA中microRNA-99a的表达量并进行比较,分析microRNA-99a的表达量和观察组患者临床病理、预后的关系。结果观察组microRNA-99a的表达量明显低于对照组,(P<0.05),有统计学意义;microRNA-99a的表达量和观察组患者TNM分期、分化程度、淋巴结转移存在显著相关性,(P<0.05),有统计学意义;观察组microRNA-99a的表达量低者生存时间低于表达量高者,(P<0.05),有统计学意义。结论microRNA-99a在非小细胞肺癌中的表达下降和病情进展存在相关性,可作为肺癌治疗的观察指标。
简介:MicroRNA简称为miRNA,通常长度为19~25个核苷酸,是一类重要高度保守的非编码的小分子单链RNA。最新有关研究表明:miRNA与肿瘤存在着紧密关联,已在miRNA和肿瘤的发生、诊断及治疗等研究领域取得了一系列进展。本文从miRNA的概念与特征、miRNA的产生、作用机制及与肿瘤的关系等方面作一阐述。1miRNA的发现及其生物学特性1993年,Lee等[1]在秀丽新小杆线虫(C.elegans)中发现了第一个定时调控胚胎后期发育的基因lin-4,随后在多种生物物种中鉴别出上千种miRNAs[2-3]。许多miRNA的表达水平具有较强的保守性、基因簇集现象、时空特异性及组织特异性:①保守性。在已克隆到的miRNA中,几乎所有的miRNAs的基因存在于相近动物中,例如,C.elegans中多于1/3的miRNAs与人类同源[4]。②基因簇集现象。目前已知miRNA基因簇现象在果蝇中广泛存在,有超过一半的miRNAs是簇集的[5]。③时空特异性。目前研究较清楚的lin-4与let-7呈时间特异性表达。在C.elegans中,lin-4只在幼虫的第一期和第二期存...
简介:MicroRNAs(miRNAs)areendogenouslyexpressednon-codingRNAsof20-24nucleotides,whichpost-transcriptionallyregulategeneexpressioninplantsandanimals.RecentlyithasbeenrecognizedthatmiRNAscompriseoneoftheabundantgenefamiliesinmulticellularspecies,andtheirregulatoryfunctionsinvariousbiologicalprocessesarewidelyspread.Therehasbeenasurgeintheresearchactivitiesinthisfieldinthepastfewyears.Fromtheverybeginning,computationalmethodshavebeenutilizedasindispensabletools,andmanydiscoverieshavebeenobtainedthroughcombinationofexperimentalandcomputationalapproaches.Inthisreview,bothbiologicalandcomputationalaspectsofmiRNAwillbediscussed.AbriefhistoryofthediscoveryofmiRNAanddiscussionofmicroarrayapplicationsinmiRNAresearcharealsoincluded.
简介:目的:分析microRNA(miRNA)相关专利,为我国miRNA科学研究和决策提供一定的参考。方法:运用专利文献计量学方法,使用TDA软件和Excel程序,对DII数据库中收录的miRNA相关专利的年份、国别、专利家族分布、专利权人、发明人和Derwent手工码进行分析。结果:发现了miRNA相关专利的年份分布、主要国家或组织的专利家族分布、前十位专利权人分布、前十位发明人分布及所涉及的Derwent手工代码分布情况。结论:我国在相关专利数量上虽然处于相对领先地位,但与美国等国相比仍存在很大差距,同时miRNA相关专利的专利家族多局限于本国,未曾形成一种广泛的多国高度分布的专利家族形势,缺乏对专利主动运用以获取专利信息和竞争优势的意识。
简介:国王有七个女儿,这七位美丽的公主是国王的骄傲。她们那一头乌黑亮丽的长发远近皆知,所以国王送给她们每人一百个漂亮的发夹。有一天早上,大公主醒来,一如往常地用发夹整
简介:MicroRNAs(miRNAs)是他们在植物和动物的目标基因的重要post-transcriptional管理者。miRNAs通常长是20-24核苷酸。尽管有他们的不平常地小的尺寸,miRNA基因家庭的进化历史似乎类似于编码theirprotein对应物。与在动物染色体的小却丰富的miRNA家庭相对照,植物有少数但是更大的miRNA基因家庭。植物miRNA基因家庭的成员经常是高度类似的,建议经由双人脚踏车基因复制和部分复制事件的最近的扩大。尽管许多miRNA基因越过植物种类被保存,一样的基因家庭在不同种类在尺寸和genomic组织显著地变化,它可以在目标基因规定引起剂量效果和空间、时间的差别。在这评论,我们在理解植物miRNA基因家庭的进化总结当前的进步。
简介:摘要MicroRNAs已经成为一种重要的调节脂质代谢的因子。最近发现的microRNA-33aandb(miR-33a/b)在体内胆固醇和脂肪酸代谢动态平衡中起着很重要的调节作用。这些microRNA嵌入在固醇响应元件结合蛋白基因(SREBF2和SREBF1)中,通过抑制参与到胆固醇输出和脂肪酸氧化的基因,比如ABCA1,CROT,CPT1,HADHB和PRKAA1,转录后调节胆固醇和脂肪酸代谢。miR-33a/b促进细胞内脂质沉积。在新近的动物实验研究中表明抑制这些小干扰RNA对脂蛋白代谢的调节有很显著的影响,包括增加血浆中高密度脂蛋白(HDL)和减少极低密度脂蛋白(VLDL)中甘油三酯的代谢。这些新的发现支持了microRNA拮抗剂在治疗血脂异常、动脉粥样硬化和相关代谢疾病中的潜在作用。