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RNA-seq

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RNA sequencing, or RNA-Seq, is a high-throughput sequencing technology used to study the transcriptome of a cell. Transcriptomics helps to interpret the functional elements of a genome and identify the molecular constituents of an organism. Additionally, it also helps in understanding the development of an organism and the occurrence of diseases. 
Before the discovery of RNA-seq, microarray-based methods and Sanger sequencing were used for transcriptome analysis. However, while...
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Ribosome Profiling02:24

Ribosome Profiling

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Ribosome profiling or ribo-sequencing is a deep sequencing technique that produces a snapshot of active translation in a cell. It selectively sequences the mRNAs protected by ribosomes to get an insight into a cell’s translation landscape at any given point in time.
Applications of ribosome profiling
Ribosome profiling has many applications, including in vivo monitoring of translation inside a particular organ or tissue type and quantifying new protein synthesis levels.
The technique...
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単一分子解像度での配列化のない全ゲノム空間トランスクリプトミクス

Yubao Cheng1, Shengyuan Dang1, Yuan Zhang1

  • 1Department of Genetics, Yale University School of Medicine, New Haven, CT 06510, USA.

Cell
|October 2, 2025
PubMed
まとめ

研究者らは,全ゲノムカバーと単一分子の解像度を提供する新しい空間トランスクリプトミクスの方法RAEFISHを開発しました. この技術は,無傷の組織における遺伝子発現の高解像度マッピングを可能にし,細胞および組織分析を進める.

キーワード:
高濃度CRISPRスクリーン高複合RNAイメージング空間トランスクリプトミクス

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科学分野:

  • 分子生物学
  • ゲノミクス
  • バイオテクノロジー

背景:

  • 空間トランスクリプトミックは 細胞と組織の理解を進める
  • 現在の方法は,トランスクリプトミックのカバーと空間解像度の制限に直面しています.
  • 偏見のない高解像度トランスクリプトミックの分析は依然として課題です.

研究 の 目的:

  • 拡張された範囲と解像度を持つ新しい空間トランスクリプトミクスの方法を開発する.
  • 偏見のない,仮説のない,無傷な組織でのトランスクリプトミックの分析を可能にします.
  • ゲノム全体の単一分子の解像度で遺伝子発現をプロファイルする.

主な方法:

  • リバース・ハドロック・アンプリカン・エンコーディング・光 in situ ハイブリデーション (RAEFISH) を開発した.
  • RAEFISHは画像ベースの空間トランスクリプトミックス技術です.
  • トランスクリプトのプロフィール作成のために, RAEFISHをヒトとマウスの無傷な組織に適用した.

主要な成果:

  • ゲノム全体をカバーし,単一分子の解像度を現地で達成しました.
  • ~23,000人のヒトまたは ~22,000匹のマウス遺伝子の空間的なプロファイリングが実証されました.
  • トランスクリプトの局所化,細胞型特異のトランスクリプトーム,細胞相互作用のための遺伝子プログラムが明らかになった.
  • CRISPRスクリーンのガイドRNAの空間的な読み取りに適応したRAEFISH.

結論:

  • RAEFISHは,広範囲にわたる高解像度空間RNAプロファイルの技術を提供しています.
  • 様々な生物医学的な文脈でネイティブとエンジニアリングされたRNAの詳細な分析を可能にします.
  • 細胞の機能,組織,相互作用を理解する上で進歩を促します.