`:top
Das `!Transkriptom`! ist die Summe aller zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer `F33f`_`[Zelle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Zelle_(Biologie)]`_`f `F33f`_`[transkribierten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Transkription_(Biologie)]`_`f, das heißt von der `F33f`_`[DNA`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Desoxyribonukleinsäure]`_`f in `F33f`_`[RNA`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ribonukleinsäure]`_`f umgeschriebenen `F33f`_`[Gene`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gen]`_`f, also die Gesamtheit aller in einer Zelle hergestellten RNA-`F33f`_`[Moleküle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Molekül]`_`f.
>>Contents
• `F0af`_`[Eigenschaften`#eigenschaften]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f
-─
>>Eigenschaften
Der Begriff ist vergleichbar mit dem `F33f`_`[Proteom`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Proteom]`_`f, der Gesamtheit der zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle vorliegenden `F33f`_`[Proteine`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Proteine]`_`f. Da aber nicht jede nach der Transkription vorliegende RNA, wie z. B. `F33f`_`[rRNA`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ribosomale_RNA]`_`f oder die RNA von `F33f`_`[Ribonukleoproteinen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ribonukleoprotein]`_`f, in ein Protein übersetzt (`F33f`_`[translatiert`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Translation_(Biologie)]`_`f) wird und `F33f`_`[mRNAs`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=MRNA]`_`f noch `F33f`_`[prozessiert`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=RNA-Prozessierung]`_`f werden können, sind Proteom und Transkriptom einer Zelle nicht identisch.
Zur Analyse des Transkriptoms wird in aller Regel auf Methoden wie eine `F33f`_`[RT-PCR`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=RT-PCR]`_`f mit degenerierten `F33f`_`[Primern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Primer]`_`f zurückgegriffen, gefolgt von einem `F33f`_`[DNA-Microarray`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=DNA-Chip-Technologie]`_`f oder einer `F33f`_`[DNA-Sequenzierung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=DNA-Sequenzierung]`_`f im Hochdurchsatz (`F33f`_`[RNA-Seq`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=RNA-Seq]`_`f). RNA-Protein-Interaktionen können mit Methoden wie `F33f`_`[RIP-Chip`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=RIP-Chip]`_`f, `F33f`_`[CLIP-Seq`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=CLIP-Seq]`_`f, `F33f`_`[PAR-CLIP`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=PAR-CLIP]`_`f oder `F33f`_`[ICLIP`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=ICLIP]`_`f untersucht werden.`:cite-ref-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-1]`_`f]`:cite-ref-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-2]`_`f]`:cite-ref-pmid20371350-3-0[`F5bf`_`[3`#cite-note-pmid20371350-3]`_`f]`:cite-ref-4[`F5bf`_`[4`#cite-note-4]`_`f] Eine andere Methode, bei der auch die Aktivität unbekannter Gene beobachtet werden kann, ist die so genannte `F33f`_`[Serielle Analyse der Genexpression`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Serielle_Analyse_der_Genexpression]`_`f (SAGE) und `F33f`_`[SuperSAGE`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=SuperSAGE]`_`f.
Unter dem Begriff der `*Transkriptomik`* versteht man die Studie der `F33f`_`[mRNA`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=MRNA]`_`f-Expression einer Zelle. Der Begriff ist eine Analogie zum Begriff `F33f`_`[Proteomik`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Proteomik]`_`f`:cite-ref-voet-5-0[`F5bf`_`[5`#cite-note-voet-5]`_`f] und synonym zur `F33f`_`[Genexpressionsanalyse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Genexpressionsanalyse]`_`f.
>>Literatur
• `F33f`_`[Volker Erdmann`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Volker_Erdmann]`_`f, Jan Barciszewski: `*RNA Technologies`*, Springer Berlin, 2012, ISBN 978-3642264900.
>>Einzelnachweise
`:cite-note-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-1]`_`f Khalil AM, Guttman M, Huarte M, `*et al.`*: Many human large intergenic noncoding RNAs associate with chromatin-modifying complexes and affect gene expression. In: Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 106. Jahrgang, Nr. 28, Juli 2009, S. 11667–72, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1073/pnas.0904715106, PMID 19571010, PMC 2704857 (freier Volltext).
`:cite-note-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-2]`_`f Darnell RB: HITS-CLIP: panoramic views of protein-RNA regulation in living cells. In: Wiley Interdiscip Rev RNA. 1. Jahrgang, 2010, S. 266–86, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1002/wrna.31.
`:cite-note-pmid20371350-3`!3.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-pmid20371350-3-0]`_`f Hafner M, Landthaler M, Burger L, Khorshid M, Hausser J, Berninger P, Rothballer A, Ascano M Jr, Jungkamp AC, Munschauer M, Ulrich A, Wardle GS, Dewell S, Zavolan M, Tuschl T.: Transcriptome-wide identification of RNA-binding protein and microRNA target sites by PAR-CLIP. In: Cell. 141. Jahrgang, Nr. 1, 2010, S. 129–141, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1016/j.cell.2010.03.009, PMID 20371350, PMC 2861495 (freier Volltext).
`:cite-note-4`!4.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-4]`_`f J. König, K. Zarnack, G. Rot, T. Curk, M. Kayikci, B. Zupan, D. J. Turner, N. M. Luscombe, J. Ule: `*iCLIP reveals the function of hnRNP particles in splicing at individual nucleotide resolution.`* In: `*Nature Structural Molecular Biology`* (2010), Band 17, Ausgabe 7, S. 909–915. `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1038/nsmb.1838. PMID 20601959; PMC 3000544 (freier Volltext).
`:cite-note-voet-5`!5.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-voet-5-0]`_`f Donald Voet, Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt: `*Lehrbuch der Biochemie.`* Weinheim 2019, ISBN 978-3-527-34286-0, S. 67
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a