搜索
首页
大数快讯
大数活动
服务超市
文章专题
出海平台
流量密码
出海蓝图
产业赛道
物流仓储
跨境支付
选品策略
实操手册
报告
跨企查
百科
导航
知识体系
工具箱
更多
找货源
跨境招聘
DeepSeek
首页
>
Science子刊:北大刘涛/李默团队开发新型化学修饰Cas9蛋白核酸偶联平台,有效提高精准基因编辑效率
>
0
0
Science子刊:北大刘涛/李默团队开发新型化学修饰Cas9蛋白核酸偶联平台,有效提高精准基因编辑效率
学术头条
2020-04-11
2
导读:CRISPR/Cas9基因编辑技术因其高效安全而广泛应用于遗传病的研究及动植物基础研究,为可控的基因组改造提
CRISPR/Cas9基因编辑技术因其高效安全而广泛应用于遗传病的研究及动植物基础研究,为可控的基因组改造提供了高效、快速而又廉价的基因操作
工具
。CRISPR/Cas9对基因的精准突变,插入以及删除主要通过同源重组来实现,在生物医药领域展现出巨大的应用前景。
然而多数细胞中同源重组修复(HDR)发生率很低,这大大局限了利用CRISPR进行同源重组治疗性的应用的空间。如何提高HDR频率从而提高精准基因编辑效率是CRISPR/Cas9在生物医药领域应用中亟待解决的重要问题之一。
2020年4月8日,
北京
大学药学院刘涛研究员与北医三院李默研究员团队
合作在Science Advances杂志在线发表题为:Improving the Efficiency of Precise Genome Editing with Site-Spe
cif
ic Cas9-Oligonucleotide Conjugates 的研究论文 。
该研究报道一种新型化学修饰Cas9蛋白核酸偶联的平台能够有效提高精准基因编辑效率。
CRISPR/Cas9介导的同源重组修复是由Cas9在向导RNA介导的双链断裂后,在切割位点利用供体DNA进行的修复途径。供体DNA在切割位点的有无将决定同源重组能否发生,因此供体DNA在切割区域的低浓度是同源重组的限速步骤。
基于这一核心问题,论文作者采用非天然氨基酸偶联技术实现Cas9蛋白与供体DNA的直接或者间接偶联(图1),将其共递送进入体内,实现切割区域供体DNA的有效富集,在细胞水平实现同源重组水平大幅提升(10~20倍)。
图1-化学修饰Cas9蛋白核酸直接或间接偶联提高同源重组策略
制备转基因动物模型是生物医药领域的重要应用之一,为了研究化学修饰Cas9核酸偶联策略是否可以应用于动物水平,作者利用显微注射技术将该偶联复合物注入小鼠胚胎细胞中,结果表明该方法可以有效的提高转基因动物的制备效率,在高剂量组能够获得60.9%的精准基因编辑的胚胎(图2)。
图2-利用Cas9核酸偶联技术在小鼠胚胎水平实现高效精准基因编辑
论文第一作者是北京大学博士凌鑫宇,博士后解炳腾和博士后高小芹。通讯作者为北京大学药学院的刘涛研究员和北京大学第三医院李默研究员。该工作获得了国家自然科学基金、国家重点研发计划、重大新药创制专项、以及北京大学临床+X项目的资助
通讯作者简介
刘涛(上图左),北京大学药学院特聘研究员,博士生导师,分子与细胞药理系主任,天然药物及仿生药物国家重点实验室独立PI。北京大学百人计划,国家自然科学基金优青。发表科研论文近30篇,代表论文包括J Am Chem Soc、Science Advances、PNAS、Cell Chem Biol、Angew Chem、J Med Chem、ACS Chem Biol 等。主要研究方向包括生物技术在生物药物研发以及疾病机理解析中的应用。发展了含有人造氨基酸的蛋白创新药物,应用在肿瘤及基因治疗等多种领域,从而促进了生物药物的升级换代。获得2018年中国药学会以岭生物医药奖青年奖以及2019年拜耳研究员奖。
李默(上图右),北京大学第三医院研究员、博士生导师;国家自然科学基金委优青。主要从事DNA损伤与癌症发生的分子机制。发表SCI论文40余篇,总引用次数1000余次,代表论文包括Cancer Cell、Cell Research、Nature Chemical Biology、Genes & Development、Science Advances、PNAS、Cancer Research等。
论文链接:
https://advances.scienc
emag
.org/content/6/15/eaaz0051
《2020科技趋势报告》重磅发布
,
点击下方图片跳转查看全文及解读!公众号回复“
2020科技趋势
”,获取完整版
报告
内容!
点击
阅读原文
,查看更多精彩!
【声明】内容源于网络
0
0
学术头条
致力于学术传播和科学普及,重点关注大模型、AI4Science 等前沿科学进展。
内容
2059
粉丝
0
关注
在线咨询
学术头条
致力于学术传播和科学普及,重点关注大模型、AI4Science 等前沿科学进展。
总阅读
1.3k
粉丝
0
内容
2.1k
在线咨询
关注