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siRNA - Small Interfering RNAs02:30

siRNA - Small Interfering RNAs

18.7K
Small interfering RNAs, or siRNAs, are short regulatory RNA molecules that can silence genes post-transcriptionally, as well as the transcriptional level in some cases. siRNAs are important for protecting cells against viral infections and silencing transposable genetic elements.
In the cytoplasm, siRNA is processed from a double-stranded RNA, which comes from either endogenous DNA transcription or exogenous sources like a virus. This double-stranded RNA is then cleaved by the...
18.7K
Small interfering RNAs (siRNA)02:30

Small interfering RNAs (siRNA)

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4.7K
lncRNA - Long Non-coding RNAs02:39

lncRNA - Long Non-coding RNAs

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In humans, more than 80% of the genome gets transcribed. However, only around 2% of the genome codes for proteins. The remaining part produces non-coding RNAs which includes ribosomal RNAs, transfer RNAs, telomerase RNAs, and regulatory RNAs, among other types. A large number of regulatory non-coding RNAs have been classified into two groups depending upon their length – small non-coding RNAs, such as microRNA, which are less than 200 nucleotides in length, and long non-coding RNA...
10.0K
lncRNA - Long Non-coding RNAs02:39

lncRNA - Long Non-coding RNAs

3.7K
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piRNA - Piwi-interacting RNAs02:57

piRNA - Piwi-interacting RNAs

7.7K
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...
7.7K
Light Acquisition02:16

Light Acquisition

9.6K
In order to produce glucose, plants need to capture sufficient light energy. Many modern plants have evolved leaves specialized for light acquisition. Leaves can be only millimeters in width or tens of meters wide, depending on the environment. Due to competition for sunlight, evolution has driven the evolution of increasingly larger leaves and taller plants, to avoid shading by their neighbors with contaminant elaboration of root architecture and mechanisms to transport water and nutrients.
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LUCas: Cas13a sin enjaular mediante ARN guía interferente fotolábil

Carlos F Ng, Deepak Krishnamurthy, Andres Dextre

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    |February 12, 2026
    PubMed
    Resumen

    Un nuevo sistema de diagnóstico CRISPR activado por luz, Light-Uncaged Cas13a (LUCas), controla con precisión la actividad de la enzima Cas13a. Esta innovación mejora la sensibilidad de la detección de enfermedades infecciosas y permite el análisis multiplexado de coinfecciones virales.

    Palabras clave:
    CRISPRCas13adiagnósticoARN guíafotolábilactivación por luzdetección de enfermedades infecciosasdetección multiplexada

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    Área de la Ciencia:

    • Biología Molecular
    • Biotecnología
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    Sus antecedentes:

    • Los diagnósticos CRISPR, en particular los que utilizan Cas13a, ofrecen una detección de ARN sensible y sin amplificación a través de la escisión colateral.
    • Las limitaciones incluyen la actividad enzimática de fondo y la variabilidad en la iniciación de la reacción, lo que dificulta la sensibilidad y la interpretación del ensayo.
    • Se necesita un mecanismo de 'inicio' controlable para Cas13a para superar estos desafíos.

    Objetivo del estudio:

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