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Actions chimiques et utilisations
Utilisations spécialisées de produits chimiques
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Sondes moléculaires
Sondes d'acide nucléique
Sondes d'ARN
Sondes d'ARN : Questions médicales fréquentes
Diagnostic
5
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Cancer
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Sondes d'ARN
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Sondes d'ARN
Sondes d'ARN
Expression génique
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Symptômes
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Symptômes
Expression génique
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Sondes d'ARN
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Sondes d'ARN
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Sondes d'ARN
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Sondes d'ARN
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Sondes d'ARN
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Sondes d'ARN
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 17/06/2026
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Affiliations :
Department of Chemistry, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599-3290.
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Department of Chemistry, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA; Center for RNA Molecular Biology, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA; Department of Biochemistry and Molecular Biology, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA. Electronic address: pcb5@psu.edu.
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Affiliations :
MOE Key Laboratory of Bioinformatics, Beijing Advanced Innovation Center for Structural Biology and Frontier Research Center for Biological Structure, Center for Synthetic and Systems Biology, School of Life Sciences, Tsinghua University, Beijing, China. qczhang@tsinghua.edu.cn.
Tsinghua-Peking Center for Life Sciences, Beijing, China. qczhang@tsinghua.edu.cn.
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Affiliations :
Department of Pharmaceutical Sciences, University of California, Irvine, CA, USA. rspitale@uci.edu.
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Department of Biological Sciences, The University at Buffalo, Buffalo, NY, USA.
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Department of Biological Sciences, The University at Buffalo, Buffalo, NY, USA. estrobel@buffalo.edu.
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Affiliations :
Center for RNA Molecular Biology, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA; Department of Biology, The Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA. Electronic address: sma3@psu.edu.
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University of Michigan cweidman@umich.edu.
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Center for Synthetic and Systems Biology, Beijing Advanced Innovation Center for Structural Biology, Tsinghua-Peking Joint Center for Life Sciences, School of Life Sciences, Tsinghua University, Beijing, China.
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Center for RNA Molecular Biology, Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA.
Department of Chemistry, Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA.
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Whitehead Institute for Biomedical Research, Cambridge, MA, USA. srouskin@wi.mit.edu.
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University of Turku, Department of Life Technologies, Turku, Finland.
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University of Turku, Department of Life Technologies, Turku, Finland.
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University of Turku, Department of Life Technologies, Turku, Finland. Electronic address: gebelo@utu.fi.
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Department of Chemistry, Pennsylvania State University, University Park, PA, USA.
Center for RNA Molecular Biology, Pennsylvania State University, University Park, PA, USA.
Department of Chemistry, University of Pittsburgh at Johnstown, Johnstown, PA, USA.
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State Key Laboratory of Electroanalytical Chemistry, Research Center of Biomembranomics, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences Changchun Jilin 130022 P. R. China hdwang@ciac.ac.cn gaojing@ciac.ac.cn.
University of Chinese Academy of Sciences Beijing 100049 P. R. China.
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Targeted next-generation sequencing (NGS) is a powerful and suitable approach to comprehensively identify multiple types of variants in tumors. RNA-based NGS is increasingly playing an important role ...
A DNA/RNA co-hybrid capture sequencing (DRCC-Seq) approach was designed to capture pre-capture DNA and RNA libraries in a single tube and convert them into one NGS library. The performance of the DRCC...
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The DRCC-Seq approach is more cost-effective, with a shorter turnaround time and lower labor requirements than either parallel or sequential targeted DNA NGS and RNA NGS. It is feasible to identify mu...
Understanding the intricate roles of RNA molecules in virulence and host-pathogen interactions can provide valuable insights into combatting infections and improving human health. Although much progre...
We recently developed Riboglow-FLIM, where we genetically tag and track RNA molecules in live cells through measuring the fluorescence lifetime of a small molecule probe that binds the RNA tag. Here, ...
RNA begins to fold as it is transcribed by an RNA polymerase. Consequently, RNA folding is constrained by the direction and rate of transcription. Understanding how RNA folds into secondary and tertia...
Cotranscriptional RNA folding pathways typically involve the sequential formation of folding intermediates. Existing methods for cotranscriptional RNA structure probing map the structure of nascent RN...
Chemical probing technologies enable high-throughput examination of diverse structural features of RNA including local nucleotide flexibility, RNA secondary structure, protein- and ligand-binding, thr...
Sequence-independent detection of low concentrations of nucleic acids is important for applications in forensics and diagnostics. An emission-based probe for detecting and quantifying DNA and RNA util...
Formycin A (FOR) and Pyrazofurin A (PYR) are nucleoside analogues with antiviral and antitumor properties. They are known to interfere with nucleic acid metabolism, but their direct effect on transcri...
RNAs are often studied in non-native sequence contexts to facilitate structural studies. However, seemingly innocuous changes to an RNA sequence may perturb the native structure and generate inaccurat...
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are a class of RNA molecules exceeding 200 nucleotides in length that lack long open-reading frames. Transcribed predominantly by RNA polymerase II (>500nt), lncRNAs can ...