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如何设计miRNAmimics

miRNA mimic能模拟细胞中内源性成熟miRNA的高水平表达,以增强内源性miRNA的调控作用,是miRNA功能研究的一大利器。miRNA mimic是一种简单高效的miRNA研究工具,只需用转染试剂包裹即可转染进入细胞,无需构建载体的繁琐操作,无需病毒防护方面的担忧,用转染对照即可观察其转染效率。miRNA mimic的转染效果,可从靶基因的RNA表达水平,蛋白表达水平,细胞功能等方面检测。这些实验能够获得miRNA的生物学功能数据,及应用于miRNA的靶基因验证方面。通常这些实验涉及到miRNA mimic的转染,或者与报告基因载体共转。......阅读全文

环状RNA研究深度剖析(二)

目标circRNA的机制研究 a RIP-qPCR:挑选功能最为明显的1个circRNA做RIP-qPCR实验,检测circRNA是否与AGO2蛋白结合。(AGO2是circRNA发挥海绵作用的指示蛋白) b RNA pull down:对上述circRNA进行RNA pull down实验,拉

2018国自然研究热点一:环状RNA研究深度剖析

  1.环状RNA为什么火?它到底是何方神圣?   2013年两篇Nature[1][2]文章的出世,彻底颠覆了我们对RNA的传统认知,同时也迅速引爆了整个生物医学界!经过严格统计汇总后,2017年国家自然科学金获批的项目中环状RNA研究相关的项目总数高达176项,其中有两项杰出青年基金,一项优秀

环状RNA研究深度剖析

  1.环状RNA为什么火?它到底是何方神圣?   2013年两篇Nature[1][2]文章的出世,彻底颠覆了我们对RNA的传统认知,同时也迅速引爆了整个生物医学界!经过严格统计汇总后,2017年国家自然科学金获批的项目中环状RNA研究相关的项目总数高达176项,其中有两项杰出青年基金,一项优秀

Life Tech推出新一代miRNA功能研究工具

  Ambion(现在属于Life Technologies),是提供microRNA调控研究工具产品的第一家公司。从那时起,Ambion® miRNA mimics与 inhibitors系列产品就成了人为调节miRNA表达水平的最常用研究工具。   如今,Life Technologies

Life Tech新一代miRNA功能研究工具介绍

  新一代miRNA功能研究工具介绍  ――mirVana™ miRNA mimics 与 inhibitors  Ambion(now part of Life Technologies),是提供microRNA调控研究工具产品的第一家公司。从那时起,Ambion® miRNA m

GEN:miRNA检测行业热度不减

  MicroRNAs (miRNAs)是一种存在于真核生物的内源性非编码小RNA,具有抑制靶向mRNA转录、翻译或者剪切靶向mRNA并促使其降解的功能。它会组装进入沉默复合体(RISC),识别并与靶向mRNA互补配对,从而降解或者阻止mRNA翻译。  miRNAs负责调控多种生理过程,包括细胞周期

miRNA mimics miRNA inhibitor

miRNA mimics 是模拟生物体 内源的miRNAs,运用化学合成的方法合成,能增强内源性miRNA的功能。miRNA inhibitor 是化学修饰的专门针对细胞中特异的靶miRNA的抑制剂。近年来人工合成的miRNA(artificial miRNA,amiRNA)已经成功应用于沉默预期靶

Nature Medicine:miRNA有助于对抗抑郁症

  随着生活压力不断增大,越来越多的人群患上了心理疾病,重度抑郁症(Major depressive disorder,MDD)就是一类常见的情绪障碍疾病。目前已经不少药物用于治疗这种疾病,但是不同患者对于药物的反应却不尽相同,个体间的差异会对治疗效果产生很大影响。在6月8日出版的Nature Me

快速灵敏 让 miRNA 无处可逃

miRNA 是一种既可爱又可恨的小东西,它们深居简出,它们飘忽不定,它们似乎总是在和我们捉迷藏,当我们费尽力气以为即将要将它们掌控的时候,它却又顽皮的从我们的指缝中溜走,而我们却又毫无办法。同学莫怕,TIANGEN 即将上市的最新产品 miRcute 增强型 miRNA cDNA 第一链合成试

喂食microRNA mimics和inhibitors研究昆虫miRNA调控发育的机制

  棉铃虫(Helicoverpa armigera),夜蛾科昆虫的一种,是棉花蕾铃期的重要钻蛀性害虫,主要蛀食蕾、花、铃,也取食嫩叶。MicroRNA是一类非编码小分子RNAs(18-25 nt),其在各种生物进程中发挥着重要的作用,包括发育和基因调控。澳大利亚昆士兰大学研究人员通过人工合成miR

喂食mRNA mimics和inhibitors研究昆虫mRNA调控发育的机制

  棉铃虫(Helicoverpa armigera),夜蛾科昆虫的一种,是棉花蕾铃期的重要钻蛀性害虫,主要蛀食蕾、花、铃,也取食嫩叶。MicroRNA是一类非编码小分子 RNAs(18-25 nt),其在各种生物进程中发挥着重要的作用,包括发育和基因调控。澳大利亚昆士兰大学研究人员通过人工

喂食microRNA mimics和inhibitors研究昆虫miRNA调控发育的机制

棉铃虫(Helicoverpa armigera),夜蛾科昆虫的一种,是棉花蕾铃期的重要钻蛀性害虫,主要蛀食蕾、花、铃,也取食嫩叶。MicroRNA是一类非编码小分子RNAs(18-25 nt),其在各种生物进程中发挥着重要的作用,包括发育和基因调控。澳大利亚昆士兰大学研究人员通过人工合成miR

microRNA芯片高通量筛选发现miR-95通过抑制SNX1基因促进结肠

  miR-95通过抑制SNX1基因促进结肠癌细胞增殖   microRNA是⼀类约22个核苷酸长度的非编码RNA小分子,⼀般通过与mRNA的3‘UTR区域相互作用从而抑制相关基因的表达。据研究表明,microRNAs在转录后水平上至少调控了三分之⼀的人类基因。目前最新的microRNA数据库

microRNA芯片高通量筛选发现miR-95通过抑制SNX1基因促进结...

microRNA芯片高通量筛选发现miR-95通过抑制SNX1基因促进结肠癌细胞增殖microRNA是⼀类约22个核苷酸长度的非编码RNA小分子,⼀般通过与mRNA的3‘UTR区域相互作用从而抑制相关基因的表达。据研究表明,microRNAs在转录后水平上至少调控了三分之⼀的人类基因。目前最新的mi

双萤光素酶报告基因检测

  萤光素酶报告基因系统广泛应用于真核生物基因表达和细胞生理学研究,包括受体活性、转录因子、细胞信号转导、mRNA加工和蛋白质折叠等。萤光素酶是理想的报告基因,因为哺乳动物细胞中不含内源性萤光素酶,一旦转录完成立刻就生成功能性的萤光素酶。单萤光素酶报告基因实验往往会受到各种实验条件的影响,而双萤光素

同济大学发现甲状腺瘤致癌因子miR-155

  近日,同济大学的研究者发现了重要的甲状腺致癌因子——hsa-miR-155,可作为潜在的治疗或者诊断、预测恶性肿瘤甲状腺乳头状瘤(PCT)因子,相关研究成果发表在6月24的《The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism》杂志上。

JVirol:miR-181调控猪繁殖与呼吸综合症病毒复制

  猪繁殖与呼吸综合症病毒(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus, PRRSV)是养猪业最重要的病原体之一。大量的实验已证实宿主miRNA参与宿主与病原的相互作用。然而,宿主miRNA是否能调控PRRSV并用于抑制PRRSV的侵染

PNAS:病毒小RNA抑制登革病毒复制

  每年有超过100个国家报道了近100百万例登革病毒(Dengue virus,DENV)感染性疾病,包括50万例登革出血热。伊蚊属的埃及伊蚊(Aedes aegypti)和白纹伊蚊(Aedes albopictus)是DENV的主要传播者。MicroRNA(miRNA)是一类具有调控功能

Mol Cancer成果教您如何写出外泌体的10分文章

  2020年3月20日,云序客户上海交通大学附属第一人民医院田聆教授课题组在高分期刊Moleular Cancer杂志(影响因子10.679)发表了关于外泌体在胰腺癌肿瘤再生长中的研究。肿瘤再生长是放射治疗失败的主要原因。以往的研究表明,死亡的肿瘤细胞通过促进残留的肿瘤再生细胞(TrCs)的增殖,

云序Mol Cancer成果教您如何写出外泌体的10分文章

  文章导读   2020年3月20日,云序客户上海交通大学附属第一人民医院田聆教授课题组在高分期刊Moleular Cancer杂志(影响因子10.679)发表了关于外泌体在胰腺癌肿瘤再生长中的研究。肿瘤再生长是放射治疗失败的主要原因。以往的研究表明,死亡的肿瘤细胞通过促进残留的肿瘤再生细胞(T

云序Mol Cancer成果教您如何写出外泌体的10分文章(二)

(2)垂死的肿瘤细胞释放的外泌体增强了ALDH1A1+ TRC的存活作者认为肿瘤再生细胞(TRC)可能是外泌体的主要受体。由于目前没有办法鉴定TRC,因此作者收集了放射后存活的胰腺癌细胞,并通过高通量测序分析了癌症干细胞相关基因的表达谱。发现与未辐射的对照组相比,有62个基因表达被上调, 

miRNA信号通路参与创伤性异位骨化

  由于外界创伤引起的异位骨化是一种常见的临床疾病。研究异位骨化的分子机制和分子标签有助于异位骨化的早期诊断和临床治疗。来自上海交大附属第六人民医院范存义实验组的孙仰白博士等人发表在nature子刊《Scientific reports》上的文献,向我们阐明了miRNA信号通路在异位骨化中的作用机制

miRNA信号通路参与创伤性异位骨化(一)

由于外界创伤引起的异位骨化是一种常见的临床疾病。研究异位骨化的分子机制和分子标签有助于异位骨化的早期诊断和临床治疗。来自上海交大附属第六人民医院范存义实验组的孙仰白博士等人发表在nature子刊《Scientific reports》上的文献,向我们阐明了miRNA信号通路在异位骨化中的作用机制。研