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1. | ![Imagem marcado/desmarcado](/consulta/web/img/desmarcado.png) | TAYASU, I.; HYODO, F.; KONATÉ, S.; TONDOH, J. E.; LAVELLE, P. Feeding group diversity of soil macrofauna (termites and earthworms) in the Lamto reserve in Ivory Coast. In: INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON SOIL ZOOLOGY, 15; INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON APTERYGOTA, 12., 2008, Curitiba. Biodiversity, conservation and sustainabele management of soil animal: abstracts. Colombo: Embrapa Florestas. Editors: George Gardner Brown; Klaus Dieter Sautter; Renato Marques; Amarildo Pasini. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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2. | ![Imagem marcado/desmarcado](/consulta/web/img/desmarcado.png) | HYODO, F.; TAYASU, I.; KONATÉ, S.; TONDOH, J. E.; LAVELLE, P.; WADA, E. Gradual enrichment of 15N with humification of diets in a belowground food web: relationship between 15N and diet age determined using 14C. In: INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON SOIL ZOOLOGY, 15; INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON APTERYGOTA, 12., 2008, Curitiba. Biodiversity, conservation and sustainabele management of soil animal: abstracts. Colombo: Embrapa Florestas. Editors: George Gardner Brown; Klaus Dieter Sautter; Renato Marques; Amarildo Pasini. 1 CD-ROM. Biblioteca(s): Embrapa Florestas. |
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Registros recuperados : 2 | |
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Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Milho e Sorgo. |
Data corrente: |
07/05/2020 |
Data da última atualização: |
07/05/2020 |
Tipo da produção científica: |
Documentos |
Autoria: |
FIGUEIREDO, J. E. F.; VASCONCELOS, M. J. V. de. |
Afiliação: |
JOSE EDSON FONTES FIGUEIREDO, CNPMS; MARIA JOSE VILACA DE VASCONCELOS, CNPMS. |
Título: |
Função dos miRNAs na regulação gênica pós transcricional e perspectivas para o melhoramento de plantas. |
Ano de publicação: |
2020 |
Fonte/Imprenta: |
Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2020. |
Páginas: |
40 p. |
Série: |
(Embrapa Milho e Sorgo. Documentos, 249). |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Na segunda metade do século XX, grandes descobertas demonstraram a estrutura e função de três tipos de RNA celulares: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, todos envolvidos na síntese de proteínas celulares. A partir do final da década de 1980, uma série de moléculas pequenas de RNA não codantes (do inglês, small non coding RNAs, sncRNA), aparentemente sem importância funcional, começou a ser investigada em diversos laboratórios. De modo surpreendente, os estudos revelaram que essas moléculas estavam presentes em diferentes organismos e que elas também desempenhavam funções celulares relevantes. A descoberta da função de um grupo especial de sncRNAs curtos não codificadores, os microRNAs (miRNAs), gerou novas perspectivas para ampliar o entendimento dos mecanismos envolvidos na regulação da expressão gênica em eucariotos. Os estudos mostraram que essas moléculas desempenham funções específicas nos diferentes tipos de células e são essenciais para o funcionamento normal durante todo ciclo de vida dos organismos eucariotos, desde a fecundação até a fase reprodutiva. Os microRNAs também desempenham papel essencial na adaptação dos organismos aos diferentes tipos de estresses bióticos e abióticos e estão envolvidos em diversos tipos de patologia em animais e plantas. Duas classes distintas de microRNAs, miRNA e siRNA, podem atuar como reguladores negativos pós-transcricionais (miRNAs) ou impedindo a transcrição gênica (siRNAS). Em plantas, os miRNAs desempenham papel central no controle de caracteres agronômicos importantes como perfilhamento, precocidade, altura de plantas, período de florescimento, determinação do sexo, macho-esterilidade, entre outros. Esse grupo de moléculas atua suprimindo a tradução, reduzindo a meia-vida do mRNA ou degradando o RNA mensageiro. Em razão da grande complexidade e das particularidades quanto a origem e os mecanismos de ação dos miRNAS e siRNAs, neste documento serão abordadas principalmente a biogênese, localização, função e as potencialidades do emprego dos miRNAs no melhoramento de plantas. MenosNa segunda metade do século XX, grandes descobertas demonstraram a estrutura e função de três tipos de RNA celulares: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, todos envolvidos na síntese de proteínas celulares. A partir do final da década de 1980, uma série de moléculas pequenas de RNA não codantes (do inglês, small non coding RNAs, sncRNA), aparentemente sem importância funcional, começou a ser investigada em diversos laboratórios. De modo surpreendente, os estudos revelaram que essas moléculas estavam presentes em diferentes organismos e que elas também desempenhavam funções celulares relevantes. A descoberta da função de um grupo especial de sncRNAs curtos não codificadores, os microRNAs (miRNAs), gerou novas perspectivas para ampliar o entendimento dos mecanismos envolvidos na regulação da expressão gênica em eucariotos. Os estudos mostraram que essas moléculas desempenham funções específicas nos diferentes tipos de células e são essenciais para o funcionamento normal durante todo ciclo de vida dos organismos eucariotos, desde a fecundação até a fase reprodutiva. Os microRNAs também desempenham papel essencial na adaptação dos organismos aos diferentes tipos de estresses bióticos e abióticos e estão envolvidos em diversos tipos de patologia em animais e plantas. Duas classes distintas de microRNAs, miRNA e siRNA, podem atuar como reguladores negativos pós-transcricionais (miRNAs) ou impedindo a transcrição gênica (siRNAS). Em plantas, os miRNAs desempen... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Biogênese. |
Thesagro: |
Genética Molecular; Genética Vegetal; Melhoramento Genético Vegetal. |
Categoria do assunto: |
G Melhoramento Genético |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/212805/1/Doc-249.pdf
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Marc: |
LEADER 02789nam a2200193 a 4500 001 2122144 005 2020-05-07 008 2020 bl uuuu u0uu1 u #d 100 1 $aFIGUEIREDO, J. E. F. 245 $aFunção dos miRNAs na regulação gênica pós transcricional e perspectivas para o melhoramento de plantas.$h[electronic resource] 260 $aSete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo$c2020 300 $a40 p. 490 $a(Embrapa Milho e Sorgo. Documentos, 249). 520 $aNa segunda metade do século XX, grandes descobertas demonstraram a estrutura e função de três tipos de RNA celulares: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, todos envolvidos na síntese de proteínas celulares. A partir do final da década de 1980, uma série de moléculas pequenas de RNA não codantes (do inglês, small non coding RNAs, sncRNA), aparentemente sem importância funcional, começou a ser investigada em diversos laboratórios. De modo surpreendente, os estudos revelaram que essas moléculas estavam presentes em diferentes organismos e que elas também desempenhavam funções celulares relevantes. A descoberta da função de um grupo especial de sncRNAs curtos não codificadores, os microRNAs (miRNAs), gerou novas perspectivas para ampliar o entendimento dos mecanismos envolvidos na regulação da expressão gênica em eucariotos. Os estudos mostraram que essas moléculas desempenham funções específicas nos diferentes tipos de células e são essenciais para o funcionamento normal durante todo ciclo de vida dos organismos eucariotos, desde a fecundação até a fase reprodutiva. Os microRNAs também desempenham papel essencial na adaptação dos organismos aos diferentes tipos de estresses bióticos e abióticos e estão envolvidos em diversos tipos de patologia em animais e plantas. Duas classes distintas de microRNAs, miRNA e siRNA, podem atuar como reguladores negativos pós-transcricionais (miRNAs) ou impedindo a transcrição gênica (siRNAS). Em plantas, os miRNAs desempenham papel central no controle de caracteres agronômicos importantes como perfilhamento, precocidade, altura de plantas, período de florescimento, determinação do sexo, macho-esterilidade, entre outros. Esse grupo de moléculas atua suprimindo a tradução, reduzindo a meia-vida do mRNA ou degradando o RNA mensageiro. Em razão da grande complexidade e das particularidades quanto a origem e os mecanismos de ação dos miRNAS e siRNAs, neste documento serão abordadas principalmente a biogênese, localização, função e as potencialidades do emprego dos miRNAs no melhoramento de plantas. 650 $aGenética Molecular 650 $aGenética Vegetal 650 $aMelhoramento Genético Vegetal 653 $aBiogênese 700 1 $aVASCONCELOS, M. J. V. de
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Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS) |
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