1) triple helix-forming
形成三链DNA的寡核苷酸
2) triplex forming oligonucleotide
三链形成寡核苷酸
1.
Effect of triplex forming oligonucleotide of PDGF-B chain on tumor growth and cell cycle of rat glioma;
PDGF-B链基因的三链形成寡核苷酸对大鼠脑胶质瘤生长及细胞周期的影响
3) Triple-helix forming oligonucleotides
三螺旋形成寡核苷酸
4) triplex-forming oligonucleotide
三螺旋形成寡聚核苷酸
5) DNA oligonucleotide barcode
DNA寡核苷酸条形编码
6) ASON
寡核苷酸链
1.
Effect of Liposomal Transfection of Cyclin D1 Antisense Oligodeoxynucleotide (ASON) on A549 Cell Line;
脂质体转染Cyclin D1反义寡核苷酸链对肺癌A549细胞影响的研究
补充资料:分子间三链dna
根据第三条链的来源,三链又可分为分子内和分子间两大类:分子内的三链dna是由一条链通过自身回折形成的,分子间的又分为两种: ①由一条单链与发夹结构或环状单链所形成,②由一条单链与线状双链形成。但不论何种结构,三链中两条化学同源的链(pu与pu,py与py)都是反平行的定位。
分子间三链dna由单链与发夹结构所形成的三链按形成发夹的序列又分为两种类型:①经典的发夹结构,形成发夹的两部分在序列上互补,相互间可形成watson-crick键,其中一部分再与第三条链作用形成三链。②另一种形式的发夹由呈镜像重复的单一嘌呤或嘧啶形成,发夹的两部分不成键或成hoogsteen键,再与第三条链作用形成三链。此外,环状单链也可与另一条链作用形成三链,其结构与上述结构类似,只是用环状单链取代了发夹。由单链与线性双链所形成的三链,结构比较常见。
三链核酸每条链都由单一的嘌呤或嘧啶束道所组成,所以只要碱基匹配就可形成三链,而对于链中同时含有嘌呤和嘧啶束道的分子,其要形成三链则必须涉及到链的极性转换。如图中所示,这类分子称为链转换三链(alternate-strand triplex),它对于拓展可形成三链的碱基序列具有重要意义,对于任意的序列,只要其每个相邻的4~8个碱基为寡聚嘌呤或寡聚嘧啶序列,它就可通过极性转换而与相应的靶序列形成三链,但这种三链的形成效率随体系不同变化很大,如在第三条链上沿3′—pu—py—5′方向转换要比沿3′—py—pu—5′方向易于进行。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条