用烟草花叶病毒普通株系接种烟草叶片,一周后采样提取全基因组TMV-RNA,反转录合成第一链cDNA。
此外,抗逆转录病毒治疗用于抑制HIV复制通常与HCVRNA反常升高和肝中毒相关。
目前为止的主要难题是如何把RNA注入到目标细胞。眼睛的可研究性意味着这不再是个难题了。
选择性的抑制,至少不如说表明了一个小干扰RNA针对一缺失多态性。
RNA的发夹载NA和苏能够杂交,以DNA探针条件下,在未修改的发夹没有。
因此,靶标RNA的抗癌治疗似乎让我们向寻找一类新的抗癌药物跨近了一步。
Berg博士说,蛋白质似乎是后来加上去的。也就是说,核糖体是一个RNA为基础的工厂,进化出制造蛋白质的能力。
在基因组水平,哪些转录是由微RNA调控的还不为人知。
制药公司试图研制由短的双链RNA组成的药物,相当于DNA基因的化学表亲。
要观察那些被激活,就将那些经过荧光染色的RNA倒到微数组上。
人工牛奶不可能改变这些小分子RNA的表达水平,而这可以通过标准测试来检测。
因此,爱必斯公司开始尝试应用质谱法,来确定小分子与RNA结合的可能性。
为了评价每小片组织中的基因的表达情况,研究人员将它的RNA暴露给一个基因芯片,或者DNA阵列。
它们是构成核酸核心(DNA或RNA的组成)和核酸的外衣,或衣壳蛋白制成。
艾根猜想一套成对复制的互补的RNA,其中每一个都能够像上文所述的欧高型的实验那样复制本身。
该平台可以让研究人员在一次实验中鉴定出每条RNA链的每一段序列所结合的蛋白。
他说他们公司用该药物的备选药物攻击其他RNA序列,确认所有作用都是通过RNA干扰起效。
DNA的单链前体分子,一般一次延伸一个碱基,就像延长的锁链。
看来我们每一个细胞的核糖体都携带了原始RNA世界的「活化石」证据。
这两个核糖核酸酶基因在食叶猴已经适应了作用消化细菌的RNA。
脱氧核糖核酸(负责)制造基因——控制生命活动的重要指令,而核糖核酸只负责把这些指令传达给细胞的各部分。
因此可以将探针用来检测那些被激活的基因,即那些以信使RNA形式发布蛋白合成指令的DNA。
在过去数年间科学家已经找到了数个监视机制,它们负责识别RNA的特定变异。
目的:建立诺如病毒的荧光定量PCR检测方法,应用于急性胃肠炎的快速检测。
研究人员说,利用被称为RNA干扰疗法依靠RNA分子抑制这些基因片段可能称为潜在的治疗酗酒的良方。
但当因发现RNA断裂而获得1993年诺贝尔生理学或医院奖时,远非如此富有。
他还补充说,植物有许多酵素能够复制RNA,也具备在细胞间传递化学物质的运输系统。
由于蛋白质和RNA分子结合方式的复杂性,局限了蛋白质和RNA相互作用的研究。