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miRNA


miRNA
MicroRNAs(miRNAs)是在真核生物中发现的一类内源性的具有调控功能的非编码 RNA,其 大小长约 20~25 个核苷酸。成熟的 miRNAs 是由较长的初级转录物经过一系列核酸酶的剪切 由较长的初级转录物经过一系列核酸酶的剪切 加工而产生的,随后组装进 RNA 诱导的沉默复合体,通过碱基互补配对的方式识别靶 mRNA, 加工而产生 通过碱基互补配对的方式识别靶 mRNA, 的翻译。最近的研究 并根据互补程度的不同指导沉默复合体降解靶 mRNA 或者阻遏靶 mRNA 的翻译 表 miRNA 参与各种各样的调节途径,包括发育、病毒防御、造血过程、器官形成、细胞增殖 细胞增殖 和凋亡、脂肪代谢等等。 和凋亡

miRNA - 简介
MicroRNA(miRNA)是近几年在真核生物中发现的一类内源性的具有调控功能的码 RNA,其 大小长约 20~25 个核苷酸(nucleotides,nt),主要发挥基因转录后水平调控作用 基因转录后水平调控作用。作为 基因转录后水平调控作用 重要的调节分子,miRNA 参与生命过程中一系列的重要进程,包育过程,病毒防御、造血过 程、器官形成、细胞增殖和凋亡、脂肪代谢、肿瘤发生。从第一个 miRNA 的发现至今,短短 十余年的时间,有关 miRNA 的研究突飞猛进。 目前,miRNA 数据库中成熟 miRNAs 的数量已达 4000 多条。虽然每一种生物体中 NAs 的总数 难以确定,但是据估计,miRNAs 的数量约为生物体中编码基因数量的 1%,因此已验证的 miRNAs 还远远没有饱和。

miRNA - miRNA 的特点
(1)广泛存在于真核生物中,是一组不编码蛋白质的短序列 RNA 是一组不编码蛋白质的短序列 RNA,它本身不具有开放阅读 框(ORF,Open Reading Frame)。 碱基对,经过核酸酶的加 (2)miRNA 的前体常形成分子内茎环结构,而且含有大量的 U/G 碱基对 而且含有大量的 工形成成熟的 miRNA。miRNA 的前体大小在动植物中差别较大:动物 miRNA 前体大约长 60~ 80nt,而植物 miRNA 前体长度变化很大,一般从几十到几百 nt。 (3)miRNA 常常来自于前体的一条臂 常常来自于前体的一条臂,5′端或 3′端;但有些前体的两条臂均可被加工为 成熟的 miRNA 。 (4)成熟的 miRNA 长约 18~28nt,5′端有一个磷酸基团且多为尿嘧啶核苷酸 3′端为羟 5 端有一个磷酸基团且多为尿嘧啶核苷酸,3 基,这是它与大多数寡核苷酸和功能 RNA 降解片段的区分标志。 (5)miRNAs 具有高度的保守性。 (6)miRNAs 的表达具有时序性和组织特异性 ) 的表达具有时序性和组织特异性 时序性和组织特异性。

miRNA - 作用
植物 miRNA 的功能 miRNA 的正常表达是植物正常生长发育所必需的。人们通过改变植物体中 miRNA 的表达量, 或者通过改变 miRNA 中的核苷酸以降低其与靶 mRNA 的碱基配对程度,或者通过转基因手段 改变植物中靶 mRNA 的序列使其具有抗 miRNA 降解的能力,来研究 miRNA 对靶标基因的调控 作用。 大多数的 miRNA 通过调控转录因子的表达来调节植物的发育过程,目前发现植物

miRNA 靶标中的 50%左右是一些转录调控因子。研究发现许多植物激素的信号分子是 miRNA 的作用靶标。植物 miRNA 还参与植物应答外界环境胁迫的反应。 动物 miRNA 的功能 在线虫、果蝇、小鼠和人等物种中,大多数 miRNAs 的表达水平在不同的组织、不同的发育 的表达水平在不同的组织、 大多数 阶段有显著差异,具有严谨的空间性和时序性。尽管对多数 miRNAs 的功能还不甚了解,但 阶段有显著差异 通过对果蝇、线虫等生物体内 miRNAs 的研究,已经认识到这类小 RNA 分子在动物体发育、 干细胞分化、 细胞增殖与死亡等许多生命过程中扮演着重要的角色, 甚至可能与肿瘤等疾病 的形成相关。


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