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非编码 RNA 的功能以及和疾病的关系
分子生物学中心法则描述了从 DNA 到蛋白质的遗传信息流,DNA 是编码遗传信息的分子,蛋白质是行使具体生物学功能的分子,而 RNA 则被认为是联系 DNA 和蛋白质的桥梁。因此,长期以来分子生物医学是以蛋白质为中心的。而人类基因组计划让人们感到吃惊的一个发现是能够编码蛋白质的DNA 只占全部人类基因组 DNA 的2%左右,这和人们的传统认识大相径庭,因为按照中心法则,98%的DNA 不能编码蛋白质,意味着这些 DNA 是没有功能性的,因此又叫作“垃圾 DNA”,但人们相信人类基因组不可能有这么高比例的垃圾。2003年,人类基因组测序完成之后,于同年9月,美国国家人类基因组研究所又倡导启动了“DNA 元件百科全书”(ENCODE)计划[1],旨在确定人类基因组中的功能元件,到2012年 ENCODE 计划初步告一段落[2],其重大的科学发现是为“垃圾 DNA”正名,“垃圾DNA”并非真的是垃圾,它们相当一部分是可以转录成 RNA 的,却不能翻译成蛋白质,而是在 RNA 水平直接发挥功能(相当程度上是调控功能),因此叫做非编码 RNA。随着 ENCODE 等科学计划的实施,一大批新的非编码 RNA 被揭示,如 miRNA、长非编码 RNA(lncRNA)、环状 RNA、增强子 RNA 和 piR-NA 等。并且越来越多的证据表明,非编码 RNA 具有十分重要的功能,在生理和病生理过程扮演着重要角色,因此和人类的健康与疾病有着密切关系,是可应用于疾病预防、诊断和治疗的潜在的新型分子。
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乙型肝炎病毒X基因与肝细胞癌
当前发现乙型肝炎病毒(HBV)基因组中的X基因及其编码产物X蛋白(hepatitis B virus X protein,HBx)是HBV中惟一具有多种调控功能的病毒蛋白质.
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射频非神经毁损在临床疼痛中的应用
射频治疗属于穿刺性技术,非常适合和充分发挥疼痛科医师微创治疗的专科特色和现代医疗模式,可为顽固性疼痛病人解除疼痛而免除手术开刀之苦.射频治疗的绝缘套针经皮穿刺到达靶点组织,仪器发生电流传递至针的裸露尖端上,其特有的神经监测和温度调控功能,可精确辨认和毁损神经组织,这种物理毁损比药物化学破坏神经的镇痛疗法更科学、安全和有效.
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微小RNA-221/222在神经胶质瘤中的研究进展
微小RNA(microRNA或miRNA)是长度为21~25个核苷酸的短序列、非编码、具有调控功能的单链小分子RNA.miRNA能在转录后水平通过促进靶mRNA的降解和(或)抑制其翻译过程从而发挥负调控基因表达的过程[1].miRNA221/222是miRNA家族中的一个重要组成部分.
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微小核糖核酸和血管新生
人类编码蛋白的基因只有3万多个,剩下的都是非编码基因,这些非编码基因有着重要的表达调控功能.微小核糖核酸(micro ribonucleic acid,miRNAs)是近年来发现的一类在生物进化过程中高度保守的非编码小分子RNA,它通过结合靶mRNAs的3′非翻译区(3′-UTR)来抑制转录后的基因表达.迄今为止,已有超过17 000个mRNAs分子先后在生物体内被鉴定[1].
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红霉素对早产儿早期喂养疗效
由于早产儿激素调控功能与胃肠运动功能均未发育成熟, 在早期喂养过程中极易出现胃肠动力障碍, 症状主要表现为腹胀, 胃潴留及胃食管反流等[1].其不但影响患儿的身体生长发育, 延长住院时间、静脉营养时间, 而且还增加患儿父母的经济负担及患儿痛苦.红霉素属胃动素受体激动剂, 具有良好的胃动素样作用, 可有效促进胃肠运动[2].本组通过对安阳市人民医院儿科收治的104例早产儿资料进行回顾性分析, 旨在分析红霉素对早产儿早期喂养疗效.现总结报告如下.
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微RNA对心脏发育影响的研究进展
近来研究表明,一类名为小RNA的非编码RNA分子掌握真核细胞许多功能,影响基因表达、细胞周期调控和个体发育等多种行为[1-4].小RNA是指21~28 nt的调控RNA分子,主要包括①微RNA(miRNA),②小干扰RNA(siRNA),③其他小RNA:包括核糖体开关,反义核酸等非编码RNA.小RNA具有十分重要的调控功能,已成为目前国际上的研究热点[5].由于miRNA对个体发育具有重要的调控作用,miRNA已成为发育生物学领域的研究热点,本文将就miRNA在心脏发育中的作用作简要综述.
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姜黄素对细胞转录因子的调控作用研究进展
转录因子是类蛋白质,它能够与DNA在启动子和增强子的区域相结合,起到调控下游基因表达的功能.转录因子能够被其他的蛋白分子激活或失活,经常是作为信号转导的终步骤.真核生物的转录因子大多对转录进行正向调控,而仅有少数的转录因子是对转录过程起到负向的调控功能.转录因子与DNA的不同区域结合导致了其功能上的差异.目前一些转录因子已经被看作是治疗某些疾病的作用靶点.
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心脏神经官能症的心率变异性研究
心脏神经官能症为一种神经血循环衰弱的临床综合征.心率变异性(HRV) 分析是反映自主神经对心脏调控功能的一种无创性手段,但有关心脏神经官能症的HRV分析的研究则未见文献报道,我们对12例心脏神经官能症与50例正常人的HRV进行了对比研究, 报告如下.
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环境雌激素测评方法研究进展
近年来,环境污染对内分泌系统的影响和损害成为新的研究热点,一些合成化合物,包括环境污染物、工业化学物、农药等,以及天然植物化合物等,能通过模拟或阻断天然激素,刺激或抑制激素的生物效应,干扰激素合成、转运及清除等生物过程,或改变神经、免疫和内分泌系统的正常调控功能,从而对人类健康造成危害,这类化合物统称为内分泌干扰物(endocrine disruptor chemicals, EDCs) [1] .
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环境雌激素及其检测技术
环境雌激素类(Environmental estrogens,EEs)内分泌干扰物是指一类具有雌激素样作用的化合物,能模拟或干扰天然激素的生理、生化作用,对生物体产生各种毒效应,包括干扰体内正常内分泌物质的合成、释放、运输、结合、代谢等过程,激活或抑制内分泌系统的调控功能,出现生殖器官异常,雄性雌性化等[1].
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炎性细胞因子和短时血滤的作用
1 炎性细胞因子是激起炎症反应的初始炎症介质炎性细胞因子是具有免疫调控功能的效应介质, 包括单核细胞为主产生的白细胞介素-1,8(IL-1,8)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α); 由T、 B淋巴细胞为主产生的IL-2、 4、 6、 10以及由毛细血管内皮细胞产生的血小板活化因子(platelet activating factor, PAF)等.
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miR-155调控T细胞分化与功能的研究进展
miRNA是在真核生物中发现的一类内源性具有免疫调控功能的非编码小分子RNA,长约19~24个核苷酸,由具有发夹结构的约70~90个碱基大小的单链RNA前体经Dicer酶加工而成,在转录后水平调控基因表达。 miRNA主要通过与特定的靶信使RNA( mRNA)的3′非编码区直接结合,降解靶RNA或抑制其翻译,进而影响目的基因的表达[1-3]。
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miRNA-10 a表达与炎症性肠病患者炎性反应的关系及诊断意义研究
炎症性肠病(inflammatory bowel disease)包括溃疡性结肠炎和克罗恩病,是一组肠道慢性非特异性炎性反应性疾病,发病原因不明,可能是易感人群在肠黏膜环境改变、屏障缺陷及持续感染等多种因素作用下导致的异常肠道免疫反应[1]。miRNA是一类长约20-25个核苷酸、具有调控功能的内源性非编码RNA,有研究指出[2],自身免疫性疾病中均发现miRNA出现异常表达。动物实验显示[3],肠炎小鼠肠上皮细胞中出现 miRNA-10a 异常表达,且对 IL-12/23的表达进行靶向抑制。目前,关于miRNA-10a在炎症性肠病发病过程中的作用研究较少,本研究对 miRNA-10a 表达与炎症性肠病患者炎性反应的关系进行分析,探讨其在炎症性肠病患者发病及临床诊断中的意义。
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非编码RNA及其调控功能的研究进展
过去认为,在生命活动中RNA只是配角,其作用是将遗传信息从DNA传递给蛋白质,而细胞内存在的小分子RNA(后来称之为非编码RNA,non-coding RNA,ncRNA)只不过是一些降解产物;但随着研究的不断深入,RNA生物学功能的多样性以及ncRNA调控功能的重要性得到了深刻认识.
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髓系衍生抑制性细胞在肿瘤免疫中的作用
髓系衍生抑制性细胞(myeloid-derived sup pressor cells,MDSCs)在20多年前已被研究者所认识,但它们在免疫系统中的作用直到目前才逐渐被重视.MDSCs是一群髓系来源的具有免疫抑制功能的异质细胞,包括处于不同分化阶段的巨噬细胞、粒细胞、树突状细胞以及其他一些髓系细胞,但主要为处于早期或幼稚分化阶段的上述各类细胞.研究证明,在发生肿瘤、慢性炎性反应和感染等疾病时,机体内环境改变,大量MDSCs产生并在骨髓、血液、脾脏、淋巴结以及疾病发生部位聚积,发挥免疫调控功能.因此,以MDSCs作为靶点的免疫治疗具有诱人的应用前景.现对MDSCs在肿瘤免疫中的作用作一综述.
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40例急性心肌梗死溶栓后心率变异性分析
心率变异性分析(HRV)是反映心脏自主神经系统调控功能的重要指标,是急性心肌梗死(AMI)预后的独立指标,且有着较高的灵敏度和特异性.
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外源性microRNA跨物种应用研究进展
microRNAs(miRNAs)[1]是在生物体中发现的一类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目的mRNA,并根据互补程度的不同指导沉默复合体降解目的mRNA或者阻遏目的mRNA翻译,进而影响相应蛋白表达,终实现对生物体生理机能的调控作用,如已有证据表明,在多种肿瘤样本的致瘤部位,某些抑癌基因的miRNA显著上调,而癌基因的miRNA含量则显著低于正常?[2].
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DLL4/NOTCH通路与肿瘤血管生成关系研究进展
Notch信号通路是进化保守的影响胚胎和出生后发育分化进程和细胞命运的细胞间信号通路[1].许多研究证明其对血管的发生发展有重要的调控功能,其在脉管系统不同发育阶段均有表达.研究发现Notch信号通路配体Dll4在人类许多肿瘤血管中呈现高表达.因此对Dll4深入研究可为肿瘤新生血管分子靶向治疗提供新的策略和靶标.现就Notch 信号通路组成,传导,调控与肿瘤血管生成关系做一综述.
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MicroRNA 在肺癌诊治中的研究进展
肺癌是呼吸系统常见恶性肿瘤之一,占肺实质恶性肿瘤的90-95%,目前在我国已跃居恶性肿瘤死亡原因的第一位,其中80%以上为非小细胞肺癌,其5年生存率常小于15%,主要原因与肺癌缺少早发现、早诊断的有效方法是分不开的,大部分患者被发现时,已经处于肿瘤晚期,丧失了治疗的机会。因此对于肺癌早期诊断标志物的寻找仍然是肿瘤研究中的热点与难点之一。 MicroRNA( miRNA)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。研究表明 miRNA 参与了大多数细胞的生物学调控,比如细胞的分化、增殖、凋亡、迁徙和转移等,尤其在恶性肿瘤的产生、转移等过程中占据了重要的位置。此外,研究发现 miRNA 具有不被 RNA 酶降解的特性,无论在强酸还是强碱的环境下都能不被降解,可以在血液中稳定存在,使得越来越多的学者将 miR-NA 作为肿瘤的诊断、治疗以及预后的分子标志物来进行研究。近年来 MiRNA 与肺癌,尤其是非小细胞肺癌的相关性研究逐步受到国内外学者的重视,本文就 miRNA 在肺癌诊治中的研究进展作一综述。