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Enregistrement W3160668788 · doi:10.1038/s41392-021-00569-5

Targeting circular RNAs as a therapeutic approach: current strategies and challenges

2021· review· en· W3160668788 sur OpenAlex

Pourquoi ce travail est dans la base

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

affAu moins un auteur déclare une institution canadienne dans l'instantané OpenAlex épinglé.
fundUn bailleur canadien est enregistré sur le travail.

Notice bibliographique

RevueSignal Transduction and Targeted Therapy · 2021
Typereview
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCircular RNAs in diseases
Établissements canadiensSunnybrook Health Science CentreUniversity of TorontoSunnybrook Hospital
Organismes subventionnairesCanadian Institutes of Health Research
Mots-clésCircular RNAGene knockdownComputational biologyBiologyRNA interferenceMicrovesiclesFunction (biology)ExosomeBioinformaticsmicroRNARNACell biologyGeneGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Significant progress has been made in circular RNA (circRNA) research in recent years. Increasing evidence suggests that circRNAs play important roles in many cellular processes, and their dysregulation is implicated in the pathogenesis of various diseases. CircRNAs are highly stable and usually expressed in a tissue- or cell type-specific manner. Therefore, they are currently being explored as potential therapeutic targets. Gain-of-function and loss-of-function approaches are typically performed using circRNA expression plasmids and RNA interference-based strategies, respectively. These strategies have limitations that can be mitigated using nanoparticle and exosome delivery systems. Furthermore, recent developments show that the cre-lox system can be used to knockdown circRNAs in a cell-specific manner. While still in the early stages of development, the CRISPR/Cas13 system has shown promise in knocking down circRNAs with high specificity and efficiency. In this review, we describe circRNA properties and functions and highlight their significance in disease. We summarize strategies that can be used to overexpress or knockdown circRNAs as a therapeutic approach. Lastly, we discuss major challenges and propose future directions for the development of circRNA-based therapeutics.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,996
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,080
Tête enseignante GPT0,322
Écart entre enseignants0,242 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle