核糖核酸(RNA)通常存在于一個單鏈中。在分子生物學中,雜交是指將兩個核酸結合在一起。當一個RNA鏈結合或雜交時,與另一條RNA鏈或脫氧核糖核酸(DNA)鏈結合。RNA雜交使用特殊的途徑來幫助科學家改進生物學。細胞利用RNA雜交的...
核糖核酸(RNA)通常存在于一個單鏈中。在分子生物學中,雜交是指將兩個核酸結合在一起。當一個RNA鏈結合或雜交時,與另一條RNA鏈或脫氧核糖核酸(DNA)鏈結合。RNA雜交使用特殊的途徑來幫助科學家改進生物學。細胞利用RNA雜交的過程生存,分子生物學家利用雜交來開發對抗疾病和制造藥物的新方法

RNA雜交發生在一條RNA鏈與另一條RNA鏈或脫氧核糖核酸(DNA)鏈結合或雜交時RNA復制過程利用DNA形成最常見的核糖核酸雜交體。DNA-RNA大分子只在新RNA釋放前短暫形成。這個重要的過程產生信使RNA(mRNA)。mRNA在幫助下產生蛋白質或將產生其他核糖核酸和大分子。利用這一點分子生物學家利用雜交技術來開發新的方法用于治療疾病和制造藥物。在被稱為逆轉錄病毒的特殊病毒中,RNA雜交被用來感染宿主細胞這一過程與一種稱為逆轉錄酶的特殊酶一起使用。該病毒將RNA的拷貝與該特殊酶一起注入細胞。該酶利用大分子形成RNA-DNA雜交體。逆轉錄酶用于實驗,幫助研究逆轉錄病毒的遺傳信息RNA雜交復合物的結構對于細胞信號傳遞或通訊非常重要。在一些逆轉錄病毒中,RNA雜交會讓逆轉錄酶降解原來的RNA拷貝,細胞會識別出RNA入侵者并加以保護,但是為了避免這種情況而迅速降級。沒有其他過程發生,因此,RNA-DNA雜交體的形狀和大小必須向逆轉錄酶發出信號,以開始破壞證據的新過程。許多實驗室實驗使用發光的特殊RNA,稱為標簽,來幫助顯示RNA雜交的位置原位雜交,或原位雜交,通常用于觀察組織內某些大分子的位置。這一過程使用更高的溫度使DNA變松,從而使RNA與注入的標記雜交。快速冷卻組織使科學家可以使用標簽來尋找組織部分。這些數據可以導致在分子水平上對抗疾病的新策略。RNA雜交的最初形成發生在1960年,在科學家了解不同種類的RNA之前首次進行。已知的遺傳信息是從DNA轉移到RNA,但形成DNA-RNA雜交體尚不清楚實驗確實展示了第一批DNA-RNA雜交,這也證明了DNA是在一種叫做RNA聚合酶的酶的幫助下制造RNA的。