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BioTNT ["RNA helicases"][“RNA解旋酶”]real time…
    产品中心    >>  试剂    >>  BioTNT核酸PCR相关    >>  引物组合套餐 关   闭
["RNA helicases"][“RNA解旋酶”]real time PCR 引物套装panel/gene_group_id:1168
分类:引物组合套餐
品牌:BioTNT
货号:QHPGG1168
原价:690
现价:¥528.00    节省:¥162
特异性种属:human(人)
类型:引物套餐panel
规格:8个基因
说明:套餐为preci 引物的标准形式进行组合,也可以分货号进行购买。详细参数biotnt官网引物信息。
产地:biotnt
产品参数


human(人) SNRNP200 (基因ID:23020) qPCR引物对 (全名:small nuclear ribonucleoprotein U5 subunit 200;别名:BRR2,RP33,HELIC2,ASCC3L1,U5-200KD)

human(人) IFIH1 (基因ID:64135) qPCR引物对 (全名:interferon induced with helicase C domain 1;别名:AGS7,Hlcd,MDA5,IMD95,MDA-5,RLR-2,IDDM19,SGMRT1)

human(人) FANCM (基因ID:57697) qPCR引物对 (全名:FA complementation group M;别名:POF15,SPGF28,FAAP250,KIAA1596)

human(人) DICER1 (基因ID:23405) qPCR引物对 (全名:dicer 1, ribonuclease III;别名:DCR1,GLOW,MNG1,aviD,Dicer,HERNA,RMSE2,Dicer1e,K12H4.8-LIKE)(tnt1910a)

human(人) ASCC3 (基因ID:10973) qPCR引物对 (全名:activating signal cointegrator 1 complex subunit 3;别名:RNAH,MRT81,HELIC1,ASC1p200)(tnt6622a)

human(人) SUPV3L1 (基因ID:6832) qPCR引物对 (全名:Suv3 like RNA helicase;别名:SUV3)

human(人) HFM1 (基因ID:164045) qPCR引物对 (全名:helicase for meiosis 1;别名:MER3,POF9,Si-11,SEC63D1,Si-11-6,helicase)

human(人) ATRX (基因ID:546) qPCR引物对 (全名:ATRX chromatin remodeler;别名:JMS,XH2,XNP,MRX52,RAD54,RAD54L,ZNF-HX)(tnt5596b)

RNA解旋酶(RNA helicases)基因群在生物体内起着至关重要的作用,主要涉及RNA的代谢过程,包括RNA的转录、剪接、翻译以及RNA的降解等。以下是关于RNA解旋酶基因群的详细解析:

定义与功能:
RNA解旋酶是一类能够解开RNA二级结构中的双链的酶。它们通过水解ATP提供的能量,将双链RNA分子解开成为两条互不干扰的链,为后续的RNA加工和翻译等过程提供单链模板。
分类:
根据氨基酸保守序列,RNA解旋酶可以被划分为多个家族,如SF1到SF6。其中,SF1和SF2家族包括了所有真核生物RNA解旋酶,SF3到SF5家族则主要为病毒和细菌DNA解旋酶,而SF6家族则主要是MCM(微染色体维持蛋白)解旋酶。
SF2家族成员最为庞大,并且包含了真核生物所有的DNA和RNA解旋酶,其功能多样性非常丰富。
作用机制:
RNA解旋酶的机制主要分为两类:蛋白质解旋酶和RISC(RNA诱导静默复合物)酶复合物中的小RNA分子解旋酶。蛋白质解旋酶通过ATP水解来提供能量,驱动RNA双链的解开;而RISC酶复合物中的小RNA分子解旋酶则通过RNA-RNA复合物的形成来解开RNA双链。
生物学功能:
RNA解旋酶在基因表达、RNA加工、蛋白质合成等多个方面扮演着重要角色。它们解开mRNA分子的结构,使其能够被翻译成为蛋白质;同时,也能够解开RNA中的某些二级结构,如RNA-RNA和RNA-DNA双链,这对于RNA拼接、RNA修饰等过程至关重要。
与人类健康的关系:
RNA解旋酶的异常表达或突变与人类疾病的发生和发展密切相关。例如,某些特定类型的RNA解旋酶在肿瘤中表现出过表达或功能异常,这可能与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭等过程有关。
研究前景:
随着对RNA解旋酶研究的深入,科学家们逐渐揭示了其在生命活动中的重要作用和调控机制。未来,这些研究将有助于我们更深入地理解RNA的代谢过程和相关疾病的发生机制,为疾病的预防和治疗提供新的思路和方法。
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