Zjistěte rozdíl mezi siRNA a miRNA

Existují rozdíly a podobnosti mezi siRNA a miRNA

Existují velké rozdíly mezi malou interferenční RNA (siRNA) a mikroRNA (miRNA)? Zjistěte, kde se překrývají a jak fungují.

Co je siRNA vs. miRNA?

Než budete schopni porozumět způsobům, jakými jsou siRNA a miRNA podobná a jak se liší, pomáhá vědět, co jsou. Jak siRNA, tak i miRNA jsou proteomické nástroje používané ke studiu různých aspektů genové exprese. Proteomika je studium proteinů, pomocí kterých je okamžitě vyšetřena celková komplementa proteinů buňky.

Technologický pokrok umožnil takovou studii.

Také jsou siRNA a miRNA podobné nebo jiné? Porota je na této otázce ještě trochu závislá, v závislosti na tom, koho se ptáte. Některé zdroje mají pocit, že siRNA a miRNA jsou stejné věci, zatímco jiné naznačují, že jsou zcela samostatnými entitami.

Neshoda nastává, protože oba jsou oba formovány stejným způsobem. Vycházejí z delších prekurzorů RNA. Oba jsou také zpracováváni v cytoplazmě enzymem Dicer, než se stanou součástí proteinového komplexu RISC. Enzymy jsou proteiny, které mohou zlepšit rychlost reakce mezi biomolekuly.

Tam jsou mírné rozdíly mezi dvěma

Proces RNA interference (RNAi) může být moderován buď siRNA nebo miRNA, a mezi těmito dvěma existují jemné rozdíly. Jak bylo uvedeno, oba se v buňce zpracovávají enzymem Dicer a začleňují se do komplexu RISC.

siRNA je považována za exogenní dvojvláknovou RNA, která je převzata buňkami. Jinými slovy, vstupuje přes vektory , jako jsou viry. Vektory vznikají, když genetici používají kousky DNA k klonování genu k produkci geneticky modifikovaného organismu ( GMO ). DNA použitá v tomto procesu se nazývá vektor.

Ačkoli se předpokládá, že siRNA je exogenní dvojvláknová RNA, je miRNA jednoretazcová.

Pochází z endogenní nekódující RNA, což znamená, že je vyrobeno uvnitř buňky. Tato RNA se nachází v intronech větších molekul RNA.

Několik dalších rozdílů

Další rozdíl mezi siRNA a miRNA spočívá v tom, že siRNA se typicky na zvířatech dokonale váže na cíl mRNA. Je to perfektní shoda se sekvencí. Naproti tomu miRNA může inhibovat translaci mnoha různých sekvencí mRNA, protože její párování je nedokonalé. Překlad nastává po změně poslušné RNA a váže se na konkrétní místo na ribozómu. V rostlinách má miRNA tendenci mít dokonaleji komplementární sekvenci, která indukuje štěpení mRNA, na rozdíl od samotného potlačení translace.

siRNA a miRNA mohou oběť hrát roli v epigenetice prostřednictvím procesu nazývaného RNA-indukované transkripční tlumení (RITS). Epigenetika je studium dědičných genetických informací, ve kterých nukleotidová sekvence DNA není změněna, ale projevuje se jako chemické známky. Tyto značky se přidávají k DNA nebo chromatinovým proteinům po replikaci. Stejně tak jsou oba důležité cíle pro terapeutické použití, protože role hrají v kontrolním genu.