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RNA Interference01:23

RNA Interference

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RNA interference (RNAi) is a process in which a small non-coding RNA molecule blocks the post-transcriptional expression of a gene by binding to its messenger RNA (mRNA) and preventing the protein from being translated.
This process occurs naturally in cells, often through the activity of genomically-encoded microRNAs. Researchers can take advantage of this mechanism by introducing synthetic RNAs to deactivate specific genes for research or therapeutic purposes. For example, RNAi could be used...
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piRNA - Piwi-interacting RNAs02:57

piRNA - Piwi-interacting RNAs

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PIWI-interacting RNAs, or piRNAs, are the most abundant short non-coding RNAs. More than 20,000 genes have been found in humans that code for piRNAs while only 2000 genes have been found for miRNAs. piRNAs can act at the transcriptional and post-transcriptional levels and have a vital role in silencing transposable elements present in germ cells. They are also involved in epigenetic silencing and activation. Previously, they were thought to function only in germ cells but new evidence suggests...
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MicroRNAs01:22

MicroRNAs

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MicroRNA (miRNA) are short, regulatory RNA transcribed from introns—non-coding regions of a gene—or intergenic regions—stretches of DNA present between genes. Several processing steps are required to form biologically active, mature miRNA. The initial transcript, called primary miRNA (pri-mRNA), base-pairs with itself forming a stem-loop structure. Within the nucleus, an endonuclease enzyme, called Drosha, shortens the stem-loop structure into hairpin-shaped pre-miRNA. After...
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Zuoling Zhang1,2, Mengling Wang1, Tingting Hu1

  • 1Key Laboratory of Drug Quality Control and Pharmacovigilance, Ministry of Education, School of Pharmacy, China Pharmaceutical University, 210009, Nanjing, China.

Mikrochimica acta
|August 23, 2025
PubMed
Resumen

Este estudio introduce un caminante de ADN AND-gate para la detección simultánea de dos biomarcadores de cáncer, el microARN-21 y la endonucleasa flap 1 (FEN1). Este nuevo biosensor ofrece una mayor especificidad y sensibilidad para mejorar el diagnóstico del cáncer.

Palabras clave:
En el caso de las PNABiosensor y sus componentesCaminante de ADNFEN1 y sus derivadosEl microRNA

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Área de la Ciencia:

  • Biotecnología
  • Diagnóstico molecular
  • Nanotecnología

Sus antecedentes:

  • El diagnóstico preciso del cáncer se basa en la detección sensible de biomarcadores.
  • Los métodos actuales de detección de un solo objetivo a menudo carecen de la especificidad necesaria para un diagnóstico confiable.
  • La detección simultánea de múltiples biomarcadores puede mejorar la precisión del diagnóstico.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un nuevo caminador de ADN lógico AND-gate para la detección simultánea de miRNA-21 y FEN1.
  • Mejorar la especificidad y sensibilidad de la detección de biomarcadores de cáncer.
  • Para crear un modelo para sistemas de biosensores multi-objetivo.

Principales métodos:

  • Un sistema de caminante de ADN de puerta AND que utiliza nanopartículas de oro (AuNPs) y hebras de ADN.
  • La inmovilización de una hebra de captura en AuNPs para la unión de miRNA-21.
  • Hibridación con una hebra fluorescente marcada, seguida de una escisión mediada por FEN1.
  • Detección de señales de fluorescencia liberadas para su cuantificación.

Principales resultados:

  • Se han alcanzado límites de detección de 23,3 pM para miRNA-21 y de 0,097 pg/μL para FEN1.
  • Se ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad para detectar ambos biomarcadores simultáneamente.
  • Se realizaron exitosamente imágenes intracelulares in situ de miRNA-21 y FEN1.

Conclusiones:

  • El andador de ADN AND-gate desarrollado permite la detección simultánea precisa y sensible de dos biomarcadores de cáncer.
  • Este sistema ofrece un avance significativo para el diagnóstico del cáncer y la comprensión de los mecanismos de la enfermedad.
  • El caminante de ADN sirve como una plataforma versátil para desarrollar sistemas avanzados de detección de múltiples objetivos.