Gene Silencing Method Based on DNA

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCMR-15-1_002

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1402

چکیده مقاله:

DNA-based approaches can now be utilized as low-risk methods to change gene expression. It appears that this approach has the ability to partially replace RNA-based approaches for altering gene expression, which in the majority of cases leads to immunological responses in patients. When utilized as a technique to silence target gene expression, DNA interference (DNAi) is a single-stranded DNA created to complement the upstream region of a gene. This DNAi molecule is stabilized using a variety of chemical changes, including phosphorothioates, methylphosphonate setC, etc. Several studies of the efficient application of DNA-based methods both in eukaryotic cell lines and the therapy of various disorders, such as Duchenne muscular dystrophy, cancer, etc., have been mentioned. Understanding the DNAi process, its transfer carriers, stabilization techniques, and their limitations is crucial for advancing these applications and predicting the future of DNAi both in basic science and the treatment of disorders brought on by abnormal gene expression. The main purpose of this review is introducing benefits of using DNAi in gene silencing. this review has discussed about different applications of DNAi in drug discovery and treatment, criteria of designing DNAi, possible modifications, introducing different types of carriers and limitations of DNAi administration.

نویسندگان

Mitra Riasi

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Elnaz Karbaschian

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

Ali Javadmanesh

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Aartsma-Rus A., De Winter C. L., Janson A. A., Kaman ...
  • Aartsma-Rus A., Singh K. H., Fokkema I. F., Ginjaar I. ...
  • Anwar S. and Yokota T. (۲۰۲۰) Golodirsen for Duchenne muscular ...
  • Arthur G. K. and Cruse G. (۲۰۱۸) Exon skipping of ...
  • Arzumanov A., Stetsenko D. A., Malakhov A. D., Reichelt S., ...
  • Bennett C. F. and Swayze E. E. (۲۰۱۰) RNA targeting ...
  • Blenke E. O., Evers M. J., Baumann V., Winkler J., ...
  • Buck A. C., Shen C., Schirrmeister H., Schmid-Kotsas A., Munzert ...
  • Cohen P. T. and Cohen P. (۱۹۸۹) Discovery of a ...
  • Davids M. S., and Letai A. (۲۰۱۲) Targeting the B-cell ...
  • De Mesmaeker A., Altmann K.H., Waldner A. and Wendeborn S. ...
  • Dean N. M., and McKay R. (۱۹۹۴) Inhibition of protein ...
  • Deleavey G. F. and Damha M. J. (۲۰۱۲) Designing chemically ...
  • Dewanjee M. K. (۱۹۹۳) RADIOLABELED ANTISENSE PROBES-DIAGNOSIS AND THERAPY. Journal ...
  • Dominski Z. and Kole R. (۱۹۹۳) Restoration of correct splicing ...
  • Dzierlega K. and Yokota T. (۲۰۲۰) Optimization of antisense-mediated exon ...
  • Ebrahim A. S., Kandouz M., Emara N., Sugalski A. B., ...
  • Eckstein F. (۲۰۰۰) Phosphorothioate oligodeoxynucleotides: what is their origin and ...
  • Elayadi A. N., Braasch D. A. and Corey D. R. ...
  • Elmén J., Zhang H.Y., Zuber B., Ljungberg K., Wahren B., ...
  • Finke R. (۲۰۱۶) The consequences of religious competition: Supply-side explanations ...
  • Fire A., Xu S., Montgomery M. K., Kostas S. A., ...
  • Fluiter K., ten Asbroek A. L., van Groenigen M., Nooij ...
  • Graham M. J., Crooke S. T., Monteith D. K., Cooper ...
  • Hansen J. B., Westergaard M., Albaek Thrue C., Giwercman B. ...
  • Harb W., Lakhani N. J., Messmann R., Klencke B. and ...
  • Kawai-Toyooka H., Kuramoto C., Orui K., Motoyama K., Kikuchi K., ...
  • Knudsen J. B., Liu L., Bank Kodal A. L., Madsen ...
  • Koed Doktor T., Schroeder L. D., Vested A., Palmfeldt J., ...
  • Kontturi L.-S., Van Den Dikkenberg J., Urtti A., Hennink W. ...
  • Lee J.Y., Lee B.-S., Shin D.J., Woo Park K., Shin ...
  • Lefebvre S., Bürglen L., Reboullet S., Clermont O., Burlet P., ...
  • Lehto T., Ezzat K., Wood M. J. and Andaloussi S. ...
  • Lei Mon S. S., Yoshioka K., Jia C., Kunieda T., ...
  • Letsinger R. L., Singman C. N., Histand G. and Salunkhe ...
  • Lim K. R. Q., Maruyama R. and Yokota T. (۲۰۱۷) ...
  • Manzur A. Y., Kuntzer T., Pike M. and Swan A. ...
  • Marshall W. and Caruthers M. (۱۹۹۳) Phosphorodithioate DNA as a ...
  • Matsukura M., Shinozuka K., Zon G., Mitsuya H., Reitz M., ...
  • McManus M. T. and Sharp P. A. (۲۰۰۲) Gene silencing ...
  • Melki J., Abdelhak S., Sheth P., Bachelot M., Burlet P., ...
  • Miller P. S., Fang K. N., Kondo N. S. and ...
  • Miller P. S., Yano J., Yano E., Carroll C., Jayaraman ...
  • Moelling K., Abels S., Jendis J., Matskevich A. and Heinrich ...
  • Muntoni F., Torelli S. and Ferlini A. (۲۰۰۳) Dystrophin and ...
  • Ng C. L., Lee S. E., Lee J. K., Kim ...
  • Odeh F., Nsairat H., Alshaer W., Ismail M. A., Esawi ...
  • Omotezako T., Onuma T. A. and Nishida H. (۲۰۱۵) DNA ...
  • Palauqui J.C. and Balzergue, S. (۱۹۹۹) Activation of systemic acquired ...
  • Pao P. W., Wee K. B., Yee W. C. and ...
  • Payande H., Ghahramani Seno M. M. and Javadmanesh A. (۲۰۱۹) ...
  • Payande H., Javadmanesh A. and Ghahremani Seno M. M. (۲۰۱۹) ...
  • Prakash T. P., Mullick A. E., Lee R. G., Yu ...
  • Psaras A. M., Chang K. T., Hao T. and Brooks ...
  • Purwaningsih E. H., and Schubert, R. (۲۰۱۰) The Preparation of ...
  • Riasi M. and Javadmanesh A. (۲۰۲۰) Limitations of DNA Interference ...
  • Riasi M., Javadmanesh A. and Mozaffari Jovin S. (۲۰۲۲) Inhibition ...
  • Riasi M., Mozaffari Jovin S. and Javadmanesh A. (۲۰۲۲) Inhibition ...
  • Riasi M., Mozaffari Jovin S. and Javadmanesh A. (۲۰۲۳) The ...
  • Rigo F., Hua Y., Krainer A. R. and Bennett C. ...
  • Rodrigueza W. V., Woolliscroft M. J., Ebrahim A. S., Forgey ...
  • Roshmi R., and Yokota T. (۲۰۱۹) Viltolarsen for the treatment ...
  • Rutherford G., Tanurdzic M., Hasebe M. and Banks J. A. ...
  • Saravani F. B., Tafvizi F. and Jaafari M. R. (۲۰۱۸) ...
  • Sheikhnejad R., Ashrafi F., Talebi A., Mazaheri B., Moslemi F. ...
  • Shirley M. (۲۰۲۱) Casimersen: first approval. Journal of Drugs ۸۱:۸۷۵-۸۷۹ ...
  • Singh N. K., Singh N. N., Androphy E. J. and ...
  • Slijkerman R. W., Vaché C., Dona M., García-García G., Claustres ...
  • Souleimanian N., Deleavey G. F., Soifer H., Wang S., Tiemann ...
  • Spitali P. and Aartsma-Rus A. (۲۰۱۲) Splice modulating therapies for ...
  • Sumner C. J. and Crawford T. O. (۲۰۱۸) Two breakthrough ...
  • Szabó Z., Hämäläinen J., Loikkanen I., Moilanen A. M., Hirvikoski ...
  • Taylor G. J., Bagby R. M. and Parker J. D. ...
  • Thaler D. S., Liu S. and Tombline G. (۱۹۹۶) Extending ...
  • Tolcher A. W., Rodrigueza W. V., Rasco D. W., Patnaik ...
  • Touznik A., Lee J. J. and Yokota T. (۲۰۱۴) New ...
  • Tsujimoto Y., Finger L. R., Yunis J., Nowell P. C. ...
  • Uhlmann E. and Peyman A. (۱۹۹۰) Antisense oligonucleotides: a new ...
  • Urban E. and Noe C. R. (۲۰۰۳) Structural modifications of ...
  • Van Den Bergen J., Wokke B., Janson A., Van Duinen ...
  • Varma R. S. (۱۹۹۳) Synthesis of oligonucleotide analogues with modified ...
  • Voinnet O., Vain P., Angell S. and Baulcombe D. C. ...
  • Wang Y., Miao L., Satterlee A. and Huang L. (۲۰۱۵) ...
  • Węsierska‐Gądek J., Schloffer D., Kotala V. and Horky M. (۲۰۰۲) ...
  • Wilton S. D., Fall A. M., Harding P. L., McClorey ...
  • Yonetani N., Ueda C., Akasaka T., Nishikori M., Uchiyama T. ...
  • نمایش کامل مراجع